2.3.1 模型范围及资料选择

    2.3.1.1 模型范围的选定淮河干流正阳关至吴家渡河段全长约150km,区间集水面积 (包括沙颍河水系) 共7.2万km2。该段北岸为广阔的淮北平原,淮北大堤为其防洪屏障,主要入汇支流有沙颍河、西淝河、茨淮新河和涡河等。南岸为丘陵岗地......查看详细>>

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2.3.2 模型的定解条件

    边界条件: 模型拥有4个进口和2个出口。进口边界淮河干流正阳关给定流量过程、沙颍河阜阳闸给定实测流量过程、涡河蒙城闸给定实测流量过程、茨淮新河上桥闸作为源,给定实测流量并加入到淮河干流相应的断面中。出口边界淮河......查看详细>>

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2.3.3 模型参数和特殊问题的处理

    2.3.3.1 计算时间步长和空间步长(1) 空间步长: 一维模型根据断面资料采用不等间距的节点布置,淮河干流平均计算步长为500m,沙颍河、涡河平均计算步长为800~1000m; 二维模型采用非结构网格剖分计算区域,网格空间步长取300~500m,地形......查看详细>>

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2.3.4 模型率定与验证

    在对实测资料进行分析的基础上,利用中等洪水2005年和2008年及大洪水2003年和2007年的洪水过程对模型的参数进行率定和验证,以检验模型的适用性、稳定性及计算的精度。2.3.4.1 2005年洪水过程复演1. 2005年实测洪水过程2005年是中等洪水......查看详细>>

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2.3.5 数学模型计算与河工模型试验成果对比分析

    利用文献[15,23]等河工模型试验实测资料,对所建数学模型计算结果进行补充验证。为方便对比,数学模型中所采用的地形、边界条件均与河工模型的现状试验条件保持一致。具体条件如下:(1) 地形条件: 采用2005年实测地形资料,其中寿......查看详细>>

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2.3.6 数学模型计算与蚌埠闸水工模型的试验成果对比分析

    采用蚌埠闸枢纽新闸、老闸联合运用时的水工模型 (物模) 试验成果[20],对蚌埠闸数学模型的概化方式及各堰闸流量系数的取值进行进一步验证。具体的边界条件和两种模拟方法成果比较见表2.3-23。表2.3-23 蚌埠闸数学模型与水工模型......查看详细>>

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2.4.1 模型范围及资料选择

    2.4.1.1 模型范围的选定淮河干流蚌埠至浮山河段长约104km,1950年代实施五河内外水分流工程后,该段没有大的支流入汇,区间集水面积仅为2620km2。分布在本段的4处行洪区 (方邱湖、临北段、花园湖、香浮段) 1956年后均未启用,所以验证阶......查看详细>>

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2.4.2 模型的定解条件

    (1) 边界条件: 模型以蚌埠闸下为上边界,给定吴家渡实测流量过程,以小柳巷为下边界,给定小柳巷实测水位过程。(2) 初始条件: 以计算起始时前三天吴家渡平均流量和小柳巷平均水位计算出各断面的初始流量和初始水位,即以恒定流启......查看详细>>

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2.4.3 模型参数和特殊问题的处理

    2.4.3.1 计算的时间步长和空间步长(1) 空间步长: 本段实测断面间距为200~500m,为满足计算精度要求,对计算节点进行适当加密,空间最大步长选取Δs=100m。(2) 时间步长: 如前所述,Mike11采用的Abbott格式虽然具有无条件稳定,在实际运用的情......查看详细>>

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2.4.4 模型的验证

    在对实测资料进行分析的基础上,利用典型年2003年、2007年洪水过程对模型的参数进行率定和验证,以检验模型的适应性、稳定性和模拟的精度。2.4.4.1 2003年洪水过程复演1. 2003年洪水过程2003年6月下旬至7月底的洪水,本段吴家渡站和小......查看详细>>

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