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雨量

  • 雨量異常數(shù)據(jù)的空間維度分析與甄別
    510610)雨量異常數(shù)據(jù)是雨量站自動測報的非自然、不真實的雨量,如偏大或偏小。由于設(shè)備或操作等因素,自動測報的雨量不可避免地含有異常數(shù)據(jù),可能引發(fā)錯誤預(yù)警,為災(zāi)害防范工作帶來困擾。雨量站數(shù)量巨大,自動測報頻繁,絕大多數(shù)無人值守,使得人工校驗雨量成為不可能。因此,應(yīng)用有效方法實時檢測并自動過濾異常雨量是非常必要的。目前,國內(nèi)外已有較多用于檢測雨量異常數(shù)據(jù)的方法,比較常見的有基于規(guī)則、統(tǒng)計和機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。基于規(guī)則的方法從業(yè)務(wù)知識或?qū)<医?jīng)驗中總結(jié)異常雨量

    人民珠江 2022年12期2023-01-10

  • 內(nèi)蒙古干旱-半干旱區(qū)中小河流和山洪溝的流域面雨量閾值修訂
    ,并對當(dāng)時流域面雨量進(jìn)行反算,根據(jù)災(zāi)情數(shù)據(jù),修訂致災(zāi)區(qū)中小河流和山洪溝的氣象風(fēng)險閾值。1 致災(zāi)嚴(yán)重區(qū)域中小河流流域和山洪溝特征2018年7月19日—20日、7月23日—24日和9月1日—2日3次極端降水天氣過程,共同的特征是累積雨量大、降水時段集中、以短時強(qiáng)降水為主,特別是7月19日—20日的過程短時強(qiáng)降水強(qiáng)度大,最大降水量84.7 mm(固陽縣楊六圪卜7月19日8時)。從氣象災(zāi)害管理系統(tǒng)中查詢到的災(zāi)情信息知,3次極端降水天氣在內(nèi)蒙古西部干旱半干旱區(qū)均造成

    農(nóng)業(yè)技術(shù)與裝備 2022年10期2022-12-08

  • 基于降雨時空不確定性的山洪災(zāi)害三級預(yù)警模式
    和峰現(xiàn)時間。臨界雨量是指導(dǎo)致山洪災(zāi)害暴發(fā)所對應(yīng)時段的雨量,是山洪災(zāi)害預(yù)警的重要指標(biāo)[5-6]。目前,專家學(xué)者針對降雨時空分布的不確定性對臨界雨量的影響展開了研究:Yuan等[7]利用概率密度函數(shù)表征雨型,分析了不同雨型對臨界雨量的影響,結(jié)果表明分散雨型的臨界雨量明顯大于集中雨型的臨界雨量;沈天元等[8]以裴河小流域為例,計算流域各種典型雨型的臨界雨量,發(fā)現(xiàn)不同雨型的臨界雨量相差較大;Zhang等[9]評估降雨空間分布變異性,探討了其對徑流模擬的影響,發(fā)現(xiàn)隨

    南水北調(diào)與水利科技 2022年2期2022-11-15

  • 寧夏紅柳溝流域水沙變化及產(chǎn)沙分析
    9—2015年年雨量、汛期雨量、主汛期雨量的多年平均值分別為287、196、120 mm,汛期雨量和主汛期雨量分別占年雨量的68%、42%。1959—2015 年>10 mm、>25 mm、>50 mm 雨量多年平均值分別為165、56、14 mm,>25 mm 雨量、>50 mm 雨量分別占>10 mm 雨量的34%、8%;1959—2015 年最大1 日雨量、最大3 日雨量、最大7 日雨量、最大15 日雨量的多年平均值分別為38、48、57、76 mm

    農(nóng)業(yè)科學(xué)研究 2022年2期2022-08-01

  • 湘江流域面雨量氣候特征分析
    精準(zhǔn)地開展流域面雨量預(yù)報、更好地開展防洪發(fā)電調(diào)度工作提供參考依據(jù)。1 資料和方法1.1 資 料本文將湘江全流域劃分為6個子流域,分別是東江、雙牌、近尾洲、湘江中游支流、衡陽-湘潭及長沙地區(qū)(圖1),選取1979-2018年(共40 a)國家基本氣象站點的降水資料,采用算術(shù)平均法計算6個子流域的面雨量。圖1 湘江各子流域分區(qū)1.2 線性傾向估計線性傾向估計的目的是用一條合理的直線表示氣候變量與其時間之間的關(guān)系。用y表示樣本量為n的某一氣候變量,用x表示y所對

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2022年2期2022-03-01

  • 資水流域及各分區(qū)面雨量及雨季特點分析
    份)暴雨日數(shù)、暴雨量、暴雨集中度、暴雨集中期的時空分布與演變特征,研究發(fā)現(xiàn)湖南省資水流域暴雨日數(shù)(暴雨量)時空變化上整體具有較好的一致性,但年均暴雨日數(shù)大的地區(qū)更容易發(fā)生偏澇或偏旱。由于站點降水的觀測網(wǎng)密度低或測站布局不合理,導(dǎo)致站點降水大小不能很好地反映流域整個面上的降水情況,因此有了面雨量這一說法的提出[9-12]。隨著高分辨率再分析資料的不斷更新完善,其在流域面雨量上的應(yīng)用也越來越廣[13-16]。因此,本文應(yīng)用新一代中國全球大氣再分析降水資料,按流

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2022年1期2022-02-13

  • 極端雨量異常性甄別工具開發(fā)探討*
    障的發(fā)生,特別是雨量傳感器故障導(dǎo)致長期無雨量雨量偏大的異常情況,極大影響了氣象服務(wù)的準(zhǔn)確性,甚至對政府的決策工作造成影響。目前仍沒有有效的技術(shù)手段進(jìn)行快速判別,因此,有必要對極端雨量異常性的甄別進(jìn)行研究。一、甄別思路由于降雨過程具有區(qū)域性特點,當(dāng)站點四周都降雨,該站點降雨的概率就比較高,當(dāng)站點出現(xiàn)大暴雨及以上級別的雨量時,其四周站點也會出現(xiàn)一定的降雨規(guī)律。本文分別選取站點東西南北四個方位和距離最近的站點作為參考站點,通過和參考點進(jìn)行比較,可以實現(xiàn)對極端雨

    區(qū)域治理 2021年16期2022-01-01

  • 基于降雨資料的雨量預(yù)警指標(biāo)閾值求解模型
    體系建設(shè)中,臨界雨量預(yù)警是一個重要環(huán)節(jié),其指標(biāo)的計算具有重要的意義。國內(nèi)外學(xué)者對洪澇災(zāi)害不確定因素產(chǎn)生的綜合影響開展了大量的研究,明確指出臨界雨量是洪澇災(zāi)害預(yù)報預(yù)警的筑基石[1]。臨界雨量法是采用臨界雨量作為預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行洪災(zāi)預(yù)警的方法,一般適用于集雨面積小,洪水組成單一,區(qū)域降雨一致性較好,降雨與洪水有關(guān)聯(lián)性的小流域地區(qū)[2]。臨界雨量法包括以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為核心的統(tǒng)計學(xué)法和以水文學(xué)及水力學(xué)物理機(jī)制為主的水文水力學(xué)法[3]。統(tǒng)計學(xué)法主要包括單站/區(qū)域臨界雨量

    水資源保護(hù) 2021年6期2021-12-06

  • 區(qū)域自動氣象站雨量傳感器故障成因分析
    度、氣壓、濕度、雨量、風(fēng)向、風(fēng)速六要素站,22個為溫度、雨量、風(fēng)向、風(fēng)速四要素站,1個為溫度、雨量兩要素、21個為單雨量站,由此可見,轄區(qū)內(nèi)所有區(qū)域自動站均有雨量要素,本地的區(qū)域自動氣象站保障維護(hù)工作也主要圍繞雨量維護(hù)展開[1]。為此,本文通過對永定區(qū)區(qū)域自動氣象站雨量故障的日常維護(hù)、維修保障工作中遇到的常見問題進(jìn)行歸納、分析,從中總結(jié)經(jīng)驗,為日后更好地對雨量要素開展維護(hù)和保障工作提供借鑒。1 雙翻斗雨量傳感器的工作原理永定區(qū)轄區(qū)內(nèi)區(qū)域自動站雨量傳感器均為

    海峽科學(xué) 2021年9期2021-11-13

  • 基于強(qiáng)降雨巨災(zāi)保險的自動站雨量統(tǒng)計方法
    災(zāi)的參數(shù)如連續(xù)降雨量、臺風(fēng)等級等作為支付賠償?shù)囊罁?jù),在這些參數(shù)達(dá)到一定閾值時,保險公司無需進(jìn)行查勘定損即可向政府支付相應(yīng)的賠付金額。根據(jù)肇慶本地自然災(zāi)害的特點,最終選擇強(qiáng)降雨作為巨災(zāi)保險災(zāi)害種類。如何快速、準(zhǔn)確計算出強(qiáng)降雨發(fā)生時段的累計雨量顯得尤為重要。目前,國內(nèi)專門針對累計雨量計算方法的研究較少,蔡錦輝等[5]研究自動站降雨數(shù)據(jù)質(zhì)量控制的GIS分析方法;黃成南等[6]研究廣東災(zāi)害天氣歷史個例庫系統(tǒng)均涉及到累計雨量的統(tǒng)計時,均采用的傳統(tǒng)小時累計法;郭麗霞[

    廣東氣象 2021年5期2021-11-10

  • 2019年汛期大渡河流域面雨量多模式預(yù)報效果檢驗
    文氣象服務(wù)中,面雨量作為洪水與水庫調(diào)度中非常重要的參數(shù),是各級政府組織防汛抗洪和水庫調(diào)度等決策的重要依據(jù),也是氣象部門服務(wù)領(lǐng)域拓展的方向之一[1-3]。在面雨量預(yù)報中,由于不同數(shù)值模式的初始場、初始擾動生成、參數(shù)化方案、模式框架等不同,其預(yù)報效果也具有明顯的時空差異[4-5],因此需要利用合理的方法對不同模式在流域面雨量預(yù)報中的適用性進(jìn)行分析。目前,很多研究對各數(shù)值模式的面雨量預(yù)報效果開展了評估[6-15]。研究表明,歐洲中期天氣預(yù)報中心(European

    干旱氣象 2021年4期2021-09-16

  • 魯北平原雨量站網(wǎng)分布與面雨量誤差關(guān)系研究
    277800)面雨量為氣象與水文結(jié)合的紐帶,是江河流域防汛抗洪調(diào)度中一個非常重要的參數(shù),河道的流量及水庫的蓄洪規(guī)模均與其密切相關(guān),因此客觀、準(zhǔn)確地計算面雨量對防汛抗洪及防災(zāi)減災(zāi)意義重大。近年來,國內(nèi)外開展了大量面雨量計算方法的對比分析研究,部分成果已得到廣泛的業(yè)務(wù)應(yīng)用。本文以魯北平原為研究區(qū)域,利用抽站法原理,采用1956—2016年降水資料,分析雨量站點密度、分布均勻度對面雨量誤差的影響,以期為水文站網(wǎng)規(guī)劃、改進(jìn)降水插值方法、研究洪水預(yù)報模型輸入誤差等提

    治淮 2021年6期2021-08-05

  • 淺析稱重法代替雨量杯量取雨量的可行性
    年來,威海地區(qū)降雨量全部實現(xiàn)了自動觀測,普通人工雨量器作為自記雨量計的校核儀器或者發(fā)生故障時的必備儀器還在大量使用,其最主要的用途是人工觀測日雨量。普通雨量器是把自然降水量用設(shè)定好的承水口(直徑20 cm)收集后導(dǎo)入蓄水瓶,再將收集到的降水量用雨量杯測取,構(gòu)造簡單,使用方便,是降水量觀測基本儀器[1]。本文中的普通雨量器在降水量觀測時,由于雨量杯一次性最多只能量取10.5 mm雨量,在一場較大的降雨后往往需要多次測量累計計算出降雨量,多次測量不僅步驟繁瑣且

    山東水利 2021年6期2021-07-29

  • 基于FPGA的雨量自動氣象站設(shè)計
    、水利部門建成的雨量自動氣象站快速增長,相關(guān)研發(fā)和維護(hù)的從業(yè)人次也隨之增加。由于商業(yè)競爭、工作難度等因素,雖然自動氣象站維護(hù)的資料較多[1-3],但是自動氣象站設(shè)計的公開資料很少[4]。當(dāng)前,大量的自動氣象站研發(fā)和維護(hù)人員,不僅需要維護(hù)知識,如果能更深入的了解自動氣象站的設(shè)計,將有助于靈活的開展工作,提高效率。雨量自動氣象站主要由采集器、傳感器、供電模塊等組成[5]。根據(jù)中國氣象局發(fā)布的《氣象專用技術(shù)裝備使用許可證名錄》[6],獲得中國氣象局使用許可證的雨

    電子測試 2021年12期2021-07-22

  • 清鎮(zhèn)市近40年雨量、雨日及雨強(qiáng)變化特征分析
    了清鎮(zhèn)市年、季降雨量、雨日和雨強(qiáng)變化趨勢及其演變規(guī)律。結(jié)果表明,清鎮(zhèn)市近40年降水量呈上升趨勢,平均每10年增加37 mm,降水量序列在4~6 a、12~14 a及23~26 a左右的尺度上存在較為明顯的周期波動,且降水量表現(xiàn)為夏多冬少,變化趨勢為春強(qiáng)冬弱的季節(jié)特征。清鎮(zhèn)年平均雨日數(shù)為184.5 d,約占全年天數(shù)的50.5 %,近40年來呈減少趨勢,平均每10年減少3.6 d,在3~4 a、8~12 a、18~21 a及22~25 a左右的尺度上存在周期波

    山地農(nóng)業(yè)生物學(xué)報 2021年5期2021-01-13

  • 自動氣象站翻斗式雨量傳感器的現(xiàn)場校準(zhǔn)
    特別是大量翻斗式雨量傳感器,布設(shè)在荒郊野外,現(xiàn)場校準(zhǔn)工作量大。因此,多采用攜帶方便、性能穩(wěn)定的移動計量校準(zhǔn)裝置。JJS2雨量校準(zhǔn)裝置符合中國氣象局雨量現(xiàn)場校準(zhǔn)規(guī)程中的雨強(qiáng)控制等規(guī)范要求,能為提供準(zhǔn)確的雨量測量數(shù)據(jù)做保障。2 實驗設(shè)備及校準(zhǔn)方法和數(shù)據(jù)處理2.1 JJS2雨量校準(zhǔn)儀介紹雨量校準(zhǔn)使用的標(biāo)準(zhǔn)器叫雨量校準(zhǔn)儀,型號為JJS2。JJS2 雨量校準(zhǔn)儀適用于翻斗雨量計、自動氣象站雨量傳感器的現(xiàn)場校準(zhǔn)和測試。JJS2雨量校準(zhǔn)儀由標(biāo)準(zhǔn)玻璃球、計數(shù)器、雨強(qiáng)調(diào)節(jié)閥、

    綠色科技 2020年20期2020-11-20

  • 雷州市早稻稻縱卷葉螟遷入發(fā)生情況
    數(shù)據(jù)以及同期日降雨量進(jìn)行統(tǒng)計分析。結(jié)果表明:4月雨量是影響早期稻縱卷葉螟遷入雷州的重要因素,燈誘蟲量高峰和田間蛾量高峰不完全一致,燈誘高峰和稻縱卷葉螺的遷入和遷出相關(guān)性更強(qiáng)。關(guān)鍵詞:稻縱卷葉螟;燈誘;雨量;遷入高峰;雷州中圖分類號 S435.112+.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-7731(2020)16-0149-03雷州市處于雷州半島中部,西邊隔著北部灣到達(dá)越南北部,南邊隔著瓊州海峽到達(dá)海南省??谑?。雷州市是我國南方重要的水稻種植地區(qū),常年種

    安徽農(nóng)學(xué)通報 2020年16期2020-10-30

  • SL3-1翻斗式雨量傳感器測量不確定度的評定
    不少損失。因此,雨量的測量顯得尤為重要,特別是精準(zhǔn)的雨量測量數(shù)據(jù)對于福建開展防災(zāi)減災(zāi)工作能夠提供科學(xué)的決策依據(jù)。目前福建省有國家級氣象觀測站70個,區(qū)域自動氣象站2000多個,均采用SL3-1翻斗式雨量傳感器進(jìn)行測量,為福建開展精準(zhǔn)雨量測量提供基礎(chǔ)保障。氣象站點雨量傳感器需要定期對傳感器進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)。目前,福建采取臺站送到計量檢定所進(jìn)行實驗室檢定、計量檢定人員到現(xiàn)場進(jìn)行校準(zhǔn)兩種方式,檢定周期為1年。在測量中,由于受到各種因素和環(huán)境的影響,雨量傳感器測量誤

    海峽科學(xué) 2020年6期2020-08-13

  • 1981~2017年雅礱江流域面雨量變化特征分析
    ,因此對該流域面雨量的分析具有十分重要的作用。目前,對流域面雨量及雅礱江已有不少研究[1-8]。袁雅鳴等[9]通過對雅礱江217次降雨過程中雨帶強(qiáng)度和位置變化特征的統(tǒng)計分析,總結(jié)出了影響雅礱江流域的過程性雨帶有5種類型,并提出致洪強(qiáng)降雨預(yù)報的天氣學(xué)判據(jù)。陳媛等[10]選取雅礱江流域1960~2004年降水、氣溫及徑流資料,分析降水和氣溫對徑流變化的影響,指出雅礱江流域降水分布地區(qū)差異較大,年內(nèi)分配嚴(yán)重不均勻,但年際變化較小。李榮波等[11]對錦屏水文站近6

    高原山地氣象研究 2020年1期2020-06-24

  • 基于場次臨界雨量的小流域山洪災(zāi)害多元線性回歸動態(tài)預(yù)警模型研究
    ,因此氣候濕潤降雨量較大,根據(jù)莊河市水利部門的統(tǒng)計資料,當(dāng)?shù)氐亩嗄昶骄?span id="syggg00" class="hl">雨量為974mm。同時,受到氣候特點的影響,降雨主要集中于夏季,且多短時暴雨等強(qiáng)降雨天氣過程,極易發(fā)生流域性暴雨山洪災(zāi)害。例如,2017年8月4日莊河市遭遇暴雨襲擊,過程降雨量最高達(dá)99.1mm,造成流域內(nèi)山洪暴發(fā),三岔河干流和支流水位暴漲,大量農(nóng)田被毀,村莊被淹[1]。因此,進(jìn)行三岔河流域山洪預(yù)警研究具有十分重要的意義和價值。2 小流域山洪災(zāi)害場次臨界雨量計算2.1 場次臨界雨量的計

    黑龍江水利科技 2020年1期2020-04-23

  • SL3-1翻斗雨量傳感器的誤差分析及改進(jìn)措施
    增加單要素站(單雨量站),以供服務(wù)需要。自動氣象站安裝于野外無人值守的環(huán)境,并且是全自動化運(yùn)行。其中,雨量要素常因黑蟻等昆蟲侵入,造成雨量要素數(shù)據(jù)缺測、失真。采取有效的措施,減少雨量數(shù)據(jù)誤差的發(fā)生是保障部門應(yīng)盡之責(zé)。1 SL3-1翻斗雨量傳感器的工作原理SL3-1雨量傳感器是用于測量液態(tài)降水量的傳感器,由承水桶、上翻斗和計量翻斗、計數(shù)翻斗等組成。雨水經(jīng)上翻斗、計量翻斗流經(jīng)至計數(shù)翻斗。在計數(shù)翻斗翻轉(zhuǎn)時,與它相關(guān)的磁鋼對干簧管進(jìn)行掃描。干簧管閉合,通過雨量數(shù)據(jù)

    時代農(nóng)機(jī) 2019年12期2019-04-20

  • 商洛市山洪災(zāi)害臨界雨量分析
    km2。年平均降雨量700 mm~850 mm。降雨量垂直差異顯著,由河谷向山地隨著高度的增加而增加,川道少于山地,低山少于高山。夏季降水量320 mm~420 mm,占年降水量的42%~50%,秋季降水量200 mm~280 mm,占年降水量的26%~27%。七至九月總降水量在330 mm~450 mm,占年降水量的50%左右。河網(wǎng)密度平均達(dá)1.3 km/km2以上。河流結(jié)構(gòu)和河谷形態(tài)特點:河流結(jié)構(gòu)的不對稱性極為明顯;屬山地河源段或上游段,縱剖面上比降大

    陜西水利 2019年2期2019-04-09

  • 滄州市雨量報汛站網(wǎng)現(xiàn)狀存在問題分析及優(yōu)化對策研究
    設(shè)立了一定數(shù)量的雨量報汛站。這些雨量報汛站可以直接有效地監(jiān)測當(dāng)?shù)氐慕邓浚峁┑慕邓繑?shù)據(jù)在當(dāng)?shù)胤姥礇Q策中發(fā)揮著舉足輕重的作用。2 滄州市雨量報汛站網(wǎng)現(xiàn)狀分析截止2018年汛期,滄州市雨量報汛功能的站點為180處(其中純雨量報汛站點為142處,報汛專用雨量站點1處,水位雨量一體報汛站點為20處,具有雨量報汛功能的水文站為17處),以上所有站點均為遙測雨量站。這些遙測雨量站點在實際工作中實現(xiàn)了實時雨量數(shù)據(jù)采集、實時存儲、遠(yuǎn)程傳輸、中心接收、實時入庫、數(shù)據(jù)處

    水利科技與經(jīng)濟(jì) 2019年2期2019-03-08

  • 信息化雨量、水位站在水文工作的應(yīng)用探討
    的建設(shè),對信息化雨量和水位站在水文工作中的應(yīng)用進(jìn)行探討?!娟P(guān)鍵詞】信息化;雨量;水位站;水文工作隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步,對地理資源的開發(fā)利用程度也逐漸深入。在水文工作中,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)進(jìn)行水文勘測是水文工程研究的熱點。水文勘測主要包括網(wǎng)站的建設(shè)與管理、水文信息的整編,勘測技術(shù)的更新與推廣等內(nèi)容。在我國水利部門提出的“技術(shù)先進(jìn)、精兵高效、站網(wǎng)優(yōu)化”等改革的倡導(dǎo)下,許多地方開始了對水位站、水質(zhì)站和雨量站等開始了新的信息化建設(shè)。雨量和水位站的信息

    水能經(jīng)濟(jì) 2018年11期2018-10-19

  • 農(nóng)業(yè)氣象諺語在汛期降水氣候預(yù)測的應(yīng)用
    ;氣象諺語 ;雨量 ;概率統(tǒng)計 ;氣候預(yù)測中圖分類號 P163 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A Doi:10.12008/j.issn.1009-2196.2018.04.021Abstract Some proverbs like "More rains fall in summer when it is warm in winter and cold in spring", "Less rainfall in summer follows a cold winter

    熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年4期2018-09-26

  • 暴雨強(qiáng)度公式編制之基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制
    統(tǒng)計的方法計算暴雨量、暴雨強(qiáng)度等相關(guān)數(shù)據(jù),并繪制相應(yīng)圖表。暴雨強(qiáng)度公式是科學(xué)、合理地制定項目排水專業(yè)規(guī)劃以及工程排水設(shè)計的基礎(chǔ),能夠為市政建設(shè)、水務(wù)、規(guī)劃等部門提供科學(xué)的理論依據(jù)和準(zhǔn)確的設(shè)計參數(shù)。根據(jù)《室外排水設(shè)計規(guī)范》[1],在進(jìn)行項目排水工程規(guī)劃設(shè)計時,雨水管網(wǎng)的規(guī)劃設(shè)計排水量應(yīng)通過當(dāng)?shù)氐谋┯陱?qiáng)度公式進(jìn)行計算,因此合理編制暴雨強(qiáng)度公式是提高城市防災(zāi)減災(zāi)和防洪排澇能力的現(xiàn)實需要。根據(jù)《室外排水設(shè)計規(guī)范》[1]以及《城市暴雨強(qiáng)度公式編制和設(shè)計暴雨雨型確定技

    氣象研究與應(yīng)用 2018年4期2018-08-19

  • 利用數(shù)據(jù)融合算法提高雷達(dá)面雨量監(jiān)測精度
    0 引言X 波段雨量雷達(dá)作為水文測量空間面雨量的新型主動遙感設(shè)備,具有實時估測探測范圍內(nèi)各點的降水回波強(qiáng)度,以及一定區(qū)域內(nèi)降水范圍分布的能力,因此可以及時獲得空間連續(xù)性較好、范圍較大的定量降水資料。雷達(dá)面雨量自動監(jiān)測系統(tǒng)(以下簡稱監(jiān)測系統(tǒng))采用 X 波段雨量雷達(dá)進(jìn)行區(qū)域雨量監(jiān)測,并通過區(qū)域內(nèi)若干臺激光雨滴譜儀的實測降雨數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)與衰減訂正,應(yīng)用回波功率和降水強(qiáng)度統(tǒng)計關(guān)系式,經(jīng)算法模型計算后得到區(qū)域內(nèi)的雨量分布,并定量計算出雨量值[1]。水利部從 20

    水利信息化 2018年1期2018-03-21

  • 遵義市不同地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)滑坡臨界雨量研究
    上。對滑坡的臨界雨量進(jìn)行研究為滑坡的預(yù)測預(yù)報預(yù)防提供指導(dǎo),進(jìn)而減輕和避免滑坡災(zāi)害發(fā)生[1-3]。目前滑坡降雨閾值大致分為物理性降雨閾值[4-7]和經(jīng)驗性降雨閾值[8-10]兩大類,前者主要是從物理力學(xué)的角度得到水力條件與斜坡失穩(wěn)過程模型確定降雨閾值,后者基于客觀災(zāi)情數(shù)據(jù)和降雨數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計預(yù)測模型確定降雨閾值,由于其不需要數(shù)學(xué)和物理理論推導(dǎo)且數(shù)據(jù)易得因此發(fā)展迅速,并在降雨型滑坡預(yù)報中作用明顯。中國西南地區(qū)的滑坡基本為堆積層滑坡和基巖滑坡[11],而造成這類型

    水土保持通報 2018年6期2018-02-13

  • 翻斗式雨量傳感器的故障分析
    L3—1型翻斗式雨量傳感器來完成,該儀器由上海氣象儀器廠有限公司生產(chǎn),在自動氣象站中得到了廣泛的應(yīng)用,主要用于降水量的自動觀測,但是存在的一些故障是造成降水量異?;蛉睖y的主要原因。本文對SL3—1型翻斗式雨量傳感器常見的故障進(jìn)行了分析,為正在使用翻斗式雨量傳感器的部門提供一定的參考。1 雨量傳感器的工作原理SL3—1型翻斗式雨量傳感器由承水器、漏斗、上翻斗、匯集漏斗、計量翻斗、計數(shù)翻斗和干簧管等器件組成(見圖1)。承水器(口徑為20cm)收集的降水通過漏斗

    農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2018年1期2018-01-29

  • 湖南省南部水庫強(qiáng)降水面雨量特征分析
    暴雨頻繁。水庫面雨量預(yù)測對水庫流域的蓄水、防洪至關(guān)重要,也是氣象專業(yè)服務(wù)的工作重點、難點,本文通過對雙牌水庫、東江水庫日面雨量季節(jié)分布、頻次分布、強(qiáng)降水等級分布、極值分布等統(tǒng)計特征進(jìn)行研究,以期為庫區(qū)面雨量預(yù)報提供參考依據(jù)。1 資料與方法利用南部水庫流域內(nèi)2001~2010年共10年氣象站點逐日(08∶00~08∶00)雨量實況資料,采用算術(shù)平均法,分別計算出各流域的面雨量。計算面雨量的時段為即日面雨量。資料分析顯示,當(dāng)日面雨量≥20 mm,在庫區(qū)的測站多

    湖南水利水電 2017年4期2018-01-11

  • 石阡縣降雨型滑坡臨界雨量的研究
    縣降雨型滑坡臨界雨量的研究李忠燕1,2,田其博1,張東海2(1.貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002;2.貴州省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院,貴州 貴陽 550004;3.貴州省山地氣候與資源重點實驗室,貴州 貴陽 550002)利用石阡縣2010—2014年18起降雨型滑坡事件對應(yīng)的區(qū)域氣象站以及氣象臺站逐小時降水資料,采用統(tǒng)計分析的方法分析了滑坡發(fā)生前后的降水類型,建立了臨界雨量的預(yù)報模型。結(jié)果表明滑坡對應(yīng)的暴雨類型均屬于尖峰型降水,強(qiáng)降雨時間都較短?;碌慕涤?/div>

    中低緯山地氣象 2017年5期2017-11-15

  • 近55年來中國不同強(qiáng)度降雨的時序變化特征研究
    為總降雨,從年際雨量和雨日兩方面出發(fā),將中國整體看做一個對象,首先計算1961—2015年535個站點不同強(qiáng)度降雨逐年雨量和雨日總和;然后計算不同強(qiáng)度降雨雨量和雨日總和的變化趨勢;最后診斷不同強(qiáng)度降雨雨量和雨日對總降雨雨量和雨日貢獻(xiàn)的變化趨勢。結(jié)果表明,1961—2015年中國小雨呈減少趨勢,大雨和總暴雨呈增加趨勢,總降雨呈現(xiàn)先增加、后減少的“曲棍球”現(xiàn)象。除北方地區(qū)外,中國多數(shù)地區(qū)降雨以增加趨勢為主,并朝著極端化方向發(fā)展。在降雨貢獻(xiàn)率方面,小雨對總降雨的

    安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年32期2017-05-30

  • 臨夏市與和政縣城市內(nèi)澇氣象預(yù)警指標(biāo)研究
    系。結(jié)合單站臨界雨量法和P-Ⅲ型頻率分析法,為城市內(nèi)澇氣象預(yù)報預(yù)警提供了依據(jù),并建立了具有科學(xué)性、本地化、指標(biāo)數(shù)量適度、適于量化的反映城市內(nèi)澇的預(yù)警指標(biāo)。關(guān)鍵詞 城市內(nèi)澇;雨量;預(yù)警指標(biāo);甘肅臨夏;和政縣中圖分類號 TU998.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)04-0211-02Abstract The key technology problem of weather risk forecast warning busines

    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2017年4期2017-04-10

  • 高速鐵路雨量監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時質(zhì)量控制方法
    要的作用。其中的雨量監(jiān)測系統(tǒng)是高速鐵路自然災(zāi)害及異物侵限監(jiān)測系統(tǒng)的一個重要組成部分,能為高速鐵路洪水災(zāi)害預(yù)警提供重要的決策信息。截止2016年底,我國高速鐵路運(yùn)營里程已超過2.2萬km,除京津、漢宜鐵路外,其他高鐵線路均建設(shè)了雨量監(jiān)測系統(tǒng)。雨量監(jiān)測系統(tǒng)使用的雨量計以進(jìn)口、免維護(hù)的壓電式和微波式雨量計為主,容柵、翻斗、虹吸式雨量計僅在部分線路的少量監(jiān)測點使用。由于國內(nèi)目前對屬于非接觸式雨量計的壓電式和微波式雨量計監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性缺乏有效的檢測方法,因此在雨量

    中國鐵道科學(xué) 2017年2期2017-04-10

  • 廈門至莆田登陸臺風(fēng)對溫州雨量影響研究
    田登陸臺風(fēng)對溫州雨量影響研究李傳祥1鄭峰2王建東1陳瑤1陳宣淼3(1.瑞安市氣象局,浙江 瑞安325200;2.溫州市氣象局,浙江 溫州325027;3.樂清市氣象局,浙江 樂清325600)摘要:利用常規(guī)資料、NCEP/NCAR2.5°×2.5°每日4次再分析資料對1971—2012年在廈門至莆田登陸臺風(fēng)對溫州的雨量影響進(jìn)行了研究。廈門至莆田登陸臺風(fēng)對溫州帶來明顯雨量影響的其登陸時強(qiáng)度一般在強(qiáng)熱帶風(fēng)暴或其以上,登陸后路徑一般都是偏西行或西北行,登陸前24

    浙江氣象 2016年1期2016-04-21

  • 村級山洪災(zāi)害防治雨量采集預(yù)警終端研發(fā)及示范
    村級山洪災(zāi)害防治雨量采集預(yù)警終端研發(fā)及示范嚴(yán)建華在山洪災(zāi)害防治工作中,簡易雨量報警器是基層村民用于監(jiān)測降雨量、統(tǒng)計臨界雨量和發(fā)布雨量預(yù)警的重要設(shè)備,是群測群防的重要手段。為了進(jìn)一步加快實施山洪災(zāi)害防治規(guī)劃,加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)建設(shè),建立基層防御組織體系,提高山洪災(zāi)害防御能力,中國水利水電科學(xué)研究院與北京國信華源科技有限公司共同在簡易雨量報警器的基礎(chǔ)上,研發(fā)出村級山洪災(zāi)害防治雨量采集預(yù)警終端。技術(shù)現(xiàn)狀全國山洪災(zāi)害防治項目實施方案(2013—2015年)建設(shè)目標(biāo)提

    中國水利 2016年3期2016-02-05

  • 貴州清水河流域大花水水電站洪水臨界面雨量分析
    域或區(qū)域某時段內(nèi)雨量達(dá)到或超過某一量級和強(qiáng)度時,該流域或區(qū)域?qū)l(fā)生洪水、泥石流、滑坡等山洪災(zāi)害,這時的降雨量稱為該流域或區(qū)域的臨界面雨量。國內(nèi)許多學(xué)者針對地質(zhì)災(zāi)害臨界面雨量研究方面做了一些有益的探索[2-8]。面雨量是某一確定區(qū)域給定時段內(nèi)平均雨量的大小,是影響水電站入庫流量的主要因素。對于水電站來說,降雨誘發(fā)的洪水對電站安全生產(chǎn)影響重大,因此,水電站流域洪水臨界面雨量的研究具有重要意義。筆者利用2008~2012年貴州清水河流域大花水水電站逐日入庫流量、

    安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年12期2015-12-22

  • 雨量信息共享軟件開發(fā)與應(yīng)用
    越廣泛,為了減少雨量站重復(fù)建設(shè)和節(jié)約資源,提高尼爾基水利樞紐的防汛安全保障和調(diào)度運(yùn)用水平,提高黑龍江省大興安嶺地區(qū)氣象局對重大災(zāi)害性天氣的預(yù)報能力,雙方達(dá)成協(xié)議,實現(xiàn)自動雨量雨量信息共享。1 雨量信息共享軟件開發(fā)的設(shè)計思路雨量信息共享軟件主要是解決隸屬于不同系統(tǒng)、不同管理部門、不同地域雨量信息的共享問題。其中,嫩江尼爾基水利水電有限責(zé)任公司有共享雨量測站20個,中心站位于齊齊哈爾市;黑龍江省大興安嶺地區(qū)氣象局有共享雨量測站16個,中心站位于加格達(dá)奇市。1

    水資源開發(fā)與管理 2015年2期2015-11-26

  • 成縣山洪災(zāi)害臨界雨量分析計算
    成縣山洪災(zāi)害臨界雨量分析計算祝武斌(隴南水文水資源勘測局,甘肅成縣742500)針對成縣暴雨特性和山洪特性,采用災(zāi)害與降雨頻率分析法計算其臨界雨量。隨著區(qū)域內(nèi)山洪、泥石流災(zāi)害資料和降水資料的累積以及計算方法的不斷更新和完善,確定的臨界雨量值不斷接近災(zāi)害發(fā)生時的真實值。更好地適應(yīng)和滿足了流域內(nèi)山洪、泥石流災(zāi)害防治的需求。山洪災(zāi)害;臨界雨量;分析;計算1 概況1.1 自然地理概況成縣地處秦嶺山脈南麓丘陵河谷地帶,位于甘肅省東南部,隴南市北部偏東,東北與徽縣接壤

    水利規(guī)劃與設(shè)計 2015年10期2015-11-26

  • CB雷達(dá)OHP產(chǎn)品與雨量雨量對比分析
    雷達(dá)OHP產(chǎn)品與雨量雨量對比分析李成偉,張世昌,劉 名,毛 峰(陜西省大氣探測探測技術(shù)保障中心,西安 710014)利用2012年陜西6部新一代天氣雷達(dá)的雷達(dá)產(chǎn)品生成子系統(tǒng),回放雷達(dá)基數(shù)據(jù)獲取雷達(dá)1h降水量產(chǎn)品,同時獲取對應(yīng)雨量站、對應(yīng)時段的小時雨量,形成雷達(dá)小時雨量-雨量站小時雨量數(shù)據(jù)對,采用統(tǒng)計學(xué)方法進(jìn)行對比分析,結(jié)果表明:雨量站小時雨量為(0.7,10]mm時,雷達(dá)面雨量大于地面雨量雨量;雨量站小時雨量在(10,20]、(20,30]mm兩個區(qū)間

    陜西氣象 2015年4期2015-06-09

  • 淺析水調(diào)自動化系統(tǒng)在黑水河流域梯級水電站中的運(yùn)用
    ;服務(wù)器;水位;雨量黑水河流域地處四川盆地西緣山地,發(fā)源于羊拱山東麓,主源奶子溝在甘石壩處與馬河壩溝匯合后始稱黑水河,系岷江上游最大的支流。黑水河流域梯級電站由上至下分別為毛爾蓋水電站、雅都水電站和柳坪水電站。其中毛爾蓋水電站裝機(jī)426MW,總庫容5.35億m3,具有年調(diào)節(jié)能力,充當(dāng)流域龍頭水庫作用;雅都水電站裝機(jī)容量150MW,柳坪水電站裝機(jī)容量120MW,兩站均為日調(diào)節(jié)水庫。因地處川西高原氣候區(qū),降水量在年內(nèi)分配不均勻,主要集中于汛期5~10月,降水量

    科技與企業(yè) 2015年7期2015-05-30

  • 使用最小二乘法確定流量影響線法的雨量系列
    定流量影響線法的雨量系列■王濤1高望2文雨松2 (1.南昌鐵路局,南昌330000;2.中南大學(xué),長沙410083)摘要福建省沒有設(shè)計雨量系列,無法使用流量影響線法。江西省有設(shè)計雨量系列,本文使用“最小二乘法”,找到與福建省橋址雨量參數(shù)的最接近江西某地點,使用江西這個接近點的設(shè)計雨量系列作為福建橋址的設(shè)計雨量系列。外南線西芹河橋的水文計算表明,這是一種行之有效的方法。關(guān)鍵詞雨量系列影響線法最小二乘法1 引言檢定流量是橋梁維護(hù)的重要參數(shù)。中小橋所跨越的河道沒

    福建交通科技 2015年2期2015-04-15

  • SWAN定量降水估測和預(yù)報產(chǎn)品在貴州烏江流域的應(yīng)用
    烏江流域范圍內(nèi)面雨量,對其進(jìn)行誤差訂正及檢驗分析。結(jié)果表明:定量降水估測和定量降水預(yù)報的效果不好,經(jīng)過誤差訂正后的QPE和QPF更加接近于實況;訂正后的QPE的相對偏差在30%左右,而QPF多在40%~60%之間浮動;QPE和QPF經(jīng)過二次訂正后,與實況基本一致,具有更高的估測與預(yù)報能力,可應(yīng)用于實際業(yè)務(wù)中。SWAN系統(tǒng);降水估測預(yù)報;相對偏差;訂正偏差;貴州烏江流域1 引言烏江是長江上游南岸最大支流,發(fā)源于貴州省威寧縣香爐山花魚洞,流經(jīng)黔北及渝東南,在重

    中低緯山地氣象 2015年5期2015-04-05

  • 山洪雨量探測設(shè)備對比分析
    長期使用的雙翻斗雨量傳感器,其自身結(jié)構(gòu)和原理方法的局限性上均存在著缺陷,使得降雨觀測數(shù)據(jù)的質(zhì)量倍受質(zhì)疑。2011年開展山洪雨量觀測站點建設(shè),該設(shè)備采用0.1 mm、0.5 mm兩種雙翻斗雨量傳感器同時觀測。兩種數(shù)據(jù)的形成使得通過雨量數(shù)據(jù)的對比分析得出在不同雨強(qiáng)下,兩種雨量傳感器測量數(shù)據(jù)的誤差范圍。1 雙翻斗雨量傳感器1.1 雙翻斗雨量傳感器介紹雙翻斗雨量傳感器主要由承水器、上翻斗、匯集漏斗、計量翻斗、計數(shù)翻斗和干簧管等組成[1]。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1 雙

    電子科技 2014年3期2014-12-18

  • 大別山區(qū)山洪災(zāi)害預(yù)警模型的建立與應(yīng)用*
    馬東恒等[1]從雨量、水位、水文監(jiān)測技術(shù)上提出非工程措施的監(jiān)測方法。葉勇等[2]曾提出以水位反推法計算臨界雨量,其方案簡單實用。Marco Borga等[3]對東意大利的阿爾皮斯山山洪災(zāi)害進(jìn)行水文氣象學(xué)分析。隨著3S技術(shù)發(fā)展和DEM技術(shù)應(yīng)用,水文預(yù)報向分布式模型、數(shù)字水文模型發(fā)展,基于高精度DEM的分布式水文模型代表了流域水文模型的發(fā)展方向[4]。白美蘭等[5]利用GIS技術(shù)建立地理信息參數(shù)與汛期雨量的關(guān)系模型,解決雨量資料分布不均勻的問題,實現(xiàn)松嫩流域面

    災(zāi)害學(xué) 2012年2期2012-01-24

  • 鄉(xiāng)寧縣山洪災(zāi)害防治非工程措施雨量預(yù)警指標(biāo)的確定
    害防治非工程措施雨量預(yù)警指標(biāo)的確定王云峰(山西省臨汾市水文水資源勘測分局,山西臨汾041000)山洪災(zāi)害來勢兇猛、預(yù)見期短、破壞性大,如何獲得較長的預(yù)見期,最大程度減小洪災(zāi)損失十分重要。雨量預(yù)警指標(biāo)也可叫臨界雨量(強(qiáng))就是解決山洪災(zāi)害預(yù)報、增加洪災(zāi)預(yù)見期的基礎(chǔ)指標(biāo)。通過對鄉(xiāng)寧縣地質(zhì)、地貌、歷史洪災(zāi)、暴雨等資料的分析整理,采用水利部規(guī)定的計算方法,結(jié)合鄉(xiāng)寧縣現(xiàn)狀實際,確定了全縣21處小流域山洪災(zāi)害防治雨量預(yù)警指標(biāo),為今后山洪災(zāi)害防治群策群防提供科學(xué)決策依據(jù)。

    地下水 2012年3期2012-01-19

  • 小流域臨界雨量計算方法研究
    00)小流域臨界雨量計算方法研究宋 翔1,陳 通1,孫元森2(1.南水北調(diào)山東干線有限責(zé)任公司,山東 濟(jì)南 250012;2.東港區(qū)水政監(jiān)察大隊,山東 日照 276800)引發(fā)山洪災(zāi)害的外動力因素是降雨,而降雨需要達(dá)到一定的量級或強(qiáng)度時才能激發(fā)山洪災(zāi)害。臨界雨量是山洪災(zāi)害預(yù)測預(yù)報的重要依據(jù)之一。本文提出了臨界雨量的計算方法,同時通過對典型區(qū)域的實例分析,表明提出的方法是可行的。山洪災(zāi)害;臨界雨量;計算方法;莒縣引發(fā)山洪災(zāi)害的外動力因素是降雨,而降雨需要達(dá)到

    山東水利 2012年9期2012-01-15

  • 利用區(qū)域站資料分析臺州南登型熱帶氣旋的降水時空分布
    ]。其暴雨落區(qū)及雨量估算無疑是臺風(fēng)防御工作的關(guān)鍵要素,因此有必要專門分析探討。本文選取的資料是根據(jù)2004—2010年臺州市區(qū)域自動站建設(shè)運(yùn)行實際情況,選擇資料序列等長的38個站點,并經(jīng)過數(shù)據(jù)質(zhì)量分析后得到的。從這些資料出發(fā),我們初步分析了影響臺州的南登型熱帶氣旋過程降水之時空分布特征,所得結(jié)論對今后的臺州市的臺風(fēng)氣象預(yù)報服務(wù)業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)參考作用。1 2004—2010年南登型熱帶氣旋的降水分布特征1.1 2004—2010年臺州南登型熱帶氣旋概況2004

    浙江氣象 2011年4期2011-01-18

  • 銅仁錦江河流域面雨量計算方法探討
    銅仁錦江河流域面雨量計算方法探討陳曉弟,羅京義,謝仁波,晏理華(貴州省銅仁地區(qū)氣象局,貴州 銅仁 554300)在考慮流域內(nèi)各地降水氣候差異和地形影響的前提下,采用了高斯權(quán)重客觀分析原理,計算錦江流域面雨量,并將該方法計算的面雨量與泰森多邊形法進(jìn)行比較,分析這兩種計算方法的優(yōu)缺點,研究面雨量與洪澇之間的聯(lián)系。分析、研究表明:高斯權(quán)重客觀分析法計算出的面雨量與泰森多邊形法算出的面雨量在量級越小時越接近,面雨量越大,兩者的差異也越大,且前者比后者更能明顯地反映

    中低緯山地氣象 2010年2期2010-12-22

  • 義烏降水氣候分析中的面雨量計算及其應(yīng)用比較
    降水量,而應(yīng)用面雨量的統(tǒng)計值進(jìn)行分析,才能代表該區(qū)域某時期的降水量;同樣,流域的流量、江河的抗洪能力以及水庫的蓄洪規(guī)模都與流域的平均降雨量(即面雨量)密切相關(guān).因此,客觀地、簡便地計算面雨量具有重要的意義.方慈安等[1]研究了幾種流域面雨量計算方法并進(jìn)行了比較;畢寶貴等[2]研究了面雨量計算方法并進(jìn)行海河流域的應(yīng)用;徐晶等[3]對流域面雨量估算技術(shù)進(jìn)行了綜述,但新技術(shù)探測資料如雷達(dá)、衛(wèi)星云圖等資料的連續(xù)積累時間均不長,在氣候變化研究時有一定不足;董官臣等研

    浙江水利水電學(xué)院學(xué)報 2010年1期2010-08-06