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洪水元胞自動(dòng)機(jī)模型在防洪預(yù)警中的應(yīng)用

2019-03-06 07:30:24李懷民宋蘇林李繼政
山東水利 2019年12期

李懷民,宋蘇林,李繼政

(1.濟(jì)南市水文局,山東 濟(jì)南 250014;2.山東大學(xué)土建與水利學(xué)院,山東 濟(jì)南 250014)

隨著濟(jì)南城市化進(jìn)程的加快,不透水面積增大,暴雨洪澇災(zāi)害已經(jīng)成為了潛在的威脅,國(guó)內(nèi)暴雨洪水事件頻繁發(fā)生,造成了重大經(jīng)濟(jì)損失,如何采用現(xiàn)代化手段進(jìn)行城市防洪預(yù)警、預(yù)報(bào),能夠在洪水來臨之前做好防洪搶險(xiǎn)工作已經(jīng)成為亟待解決的問題。

1 洪災(zāi)原因分析

1.1 短時(shí)高強(qiáng)度降水集中

濟(jì)南市位于中緯度地帶,屬于暖溫帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候。冬季受西伯利亞干冷氣團(tuán)的影響,降水稀少;夏季受到熱帶和亞熱帶氣團(tuán)控制,降水集中。濟(jì)南市多年平均降水量684.0 mm,多年平均陸面蒸發(fā)量550 mm,降水空間分布不均,總的分布趨勢(shì)是由東南向西北遞減[1]。因受季風(fēng)的影響,不同季節(jié)之間的降水量分布極不均勻,汛期降水集中,多年平均汛期降水量為548.2 mm,汛期6~9月的降水量占全年的86.2%,而且易出現(xiàn)汛期降水集中于1~2場(chǎng)高強(qiáng)度降雨過程中的情況。短時(shí)間高強(qiáng)度的降水,會(huì)導(dǎo)致雨水在地勢(shì)較低處快速形成積水或徑流,若在短時(shí)間內(nèi)無法將積水或徑流排出,則會(huì)在地勢(shì)低洼處形成洪澇災(zāi)害。

1.2 地形地勢(shì)條件特殊

濟(jì)南市南側(cè)依靠丘陵山區(qū)地帶,北側(cè)有黃河過境,依次劃分地形為:南部低山丘陵帶,約占全市面積的40%;中部山前平原帶,約占全市面積的20%;北部臨黃沖積平原帶,約占全市面積的40%。濟(jì)南全區(qū)為平緩的單斜構(gòu)造,南北高差約470 m[2]。這種南高北低的特殊地勢(shì),容易導(dǎo)致水流由南部地勢(shì)高區(qū)域向北部平原地帶匯集,北部為濟(jì)南市主要城區(qū),人口密度大,且城區(qū)大部分地勢(shì)平緩,以大明湖為中心周邊多是低洼地,容易形成積水,導(dǎo)致洪澇災(zāi)害。

1.3 防洪排澇能力不足

濟(jì)南城區(qū)的排洪河道有興濟(jì)河、全福河、廣場(chǎng)東溝,廣場(chǎng)西溝等10余條河流,這些河流全都發(fā)源于南部丘陵地區(qū),且大多數(shù)是季節(jié)性山洪河流,在河流上游部分,河道比降大,下泄洪水迅速,一旦遇到大規(guī)模降水情況,從南部地勢(shì)高區(qū)域下來的雨水會(huì)迅速通過各河流匯流成河,匯入全市唯一的泄洪干道小清河,小清河干流位于濟(jì)南市北部,河流走向由西南向東北,承擔(dān)了濟(jì)南市的全部泄洪任務(wù)。

小清河的防洪標(biāo)準(zhǔn)僅為5~10年一遇,并且因?yàn)橹鞲傻蓝嗵幵谑袇^(qū),河道的比降較小,排洪能力較低,部分河道還存在被其他工程侵占、覆蓋、甚至堵塞的情況,更削減了小清河的行洪排澇能力[3]。洪水無法及時(shí)下泄,沿河道溢出的洪水會(huì)在城區(qū)低洼處形成積水;另外,濟(jì)南市的排水管網(wǎng)系統(tǒng)相對(duì)落后且排水功能不夠完善,積水無法及時(shí)外排,可能會(huì)加重城區(qū)的洪澇災(zāi)害。

1.4 城市建設(shè)影響滯洪能力

濟(jì)南市是山東省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和交通樞紐,近年來發(fā)展迅速,隨著濟(jì)南城市規(guī)模不斷擴(kuò)張,城市中越來越多的建筑用地、公共用地、道路被先后開發(fā)建設(shè),城市中硬性不透水地面所占的比例不斷增大,城市中植被覆蓋程度低,公共綠地偏少,分布也不均勻。濟(jì)南市的下墊面情況發(fā)生了巨大變化,地面硬化影響了水文循環(huán)過程,主要體現(xiàn)在硬化路面大大降低了原有地面的蓄流存水能力,天然降水因缺少植被攔截蒸發(fā)和土壤表面的水流入滲填洼,雨水下滲損失量顯著減少,城市滯洪能力大大降低。城市的徑流系數(shù)明顯增加,導(dǎo)致洪水匯聚時(shí)間縮短,短時(shí)強(qiáng)降雨能夠在城區(qū)坡地地形處形成小規(guī)模洪水,匯入主河道后河道徑流量顯著變大,積水從地勢(shì)高處向低處積聚,容易形成洪澇災(zāi)害。

2 元胞自動(dòng)機(jī)模型

2.1 模型定義

元胞自動(dòng)機(jī)是定義在一個(gè)具有離散、有限狀態(tài)的元胞組成的元胞空間上,并按照一定演化規(guī)則,在離散的時(shí)間上演化的動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)。元胞自動(dòng)機(jī)由元胞、元胞空間、鄰域、元胞演化規(guī)則和元胞狀態(tài)組成,每個(gè)元胞的狀態(tài)受其相鄰元胞狀態(tài)的影響,通過演化規(guī)則決定下一刻元胞狀態(tài)。

式中:A為一個(gè)元胞自動(dòng)機(jī)系統(tǒng);Ld為元胞空間,d為空間維數(shù);S為有限的、離散的元胞狀態(tài)集合;N為鄰域內(nèi)所有元胞的組合(包括中心元胞);f為狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣。

本元胞自動(dòng)機(jī)模型采用二維Moore型鄰域關(guān)系,即一個(gè)元胞的上、下、左、右、左上、右上、左下、右下相鄰8個(gè)元胞為該元胞的鄰域。

元胞自動(dòng)機(jī)作為一種抽象的建模方法,通過簡(jiǎn)單的基元和規(guī)則模擬復(fù)雜系統(tǒng)的運(yùn)作。運(yùn)用元胞自動(dòng)機(jī)方法分析系統(tǒng)的運(yùn)作主要流程為:研究問題的分析→確定元胞自動(dòng)機(jī)適用性→系統(tǒng)性質(zhì)的分析研究→確定系統(tǒng)自組織性、維數(shù)以及靜動(dòng)態(tài)特性→明確系統(tǒng)初始狀態(tài)和演變規(guī)則→系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計(jì)→計(jì)算模擬→反饋分析。

2.2 實(shí)例應(yīng)用

本模型以濟(jì)南主城區(qū)為研究區(qū)域,以濟(jì)南市某暴雨洪水為模型進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果如圖1所示。

選取5個(gè)典型站點(diǎn),對(duì)比模型預(yù)測(cè)結(jié)果,對(duì)比結(jié)果如表1所示。

圖1 洪水淹沒圖

表1 實(shí)測(cè)水位與模擬水位對(duì)比 cm

由表1知,在選取的5個(gè)站點(diǎn)中,實(shí)測(cè)值與模擬值相差不大,且均方根誤差為8 cm,模擬效果較好。根據(jù)洪水淹沒圖可以看出,降雨形成的地表徑流最終會(huì)在地表低洼處匯集形成積水,且在有排水管網(wǎng)的地方積水隨著匯流的進(jìn)行,淹沒深度變小,與實(shí)際情況相符合。

3 結(jié)語

20世紀(jì)五六十年代以來,濟(jì)南市修建了大批的水利工程,基本上改變了歷史上大雨大災(zāi),無雨旱災(zāi)的局面,在控制洪水、調(diào)節(jié)徑流、抗旱減災(zāi)方面取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。但濟(jì)南市目前的防洪安全體系仍然存在防洪設(shè)施不完善、河道防洪能力低等突出問題。本文基于元胞自動(dòng)機(jī)理論,構(gòu)建模型模擬了濟(jì)南市某場(chǎng)洪水的淹沒情況,結(jié)果較為精確,可為濟(jì)南市洪水預(yù)警及防洪排澇體系建設(shè)提供科學(xué)依據(jù)。

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