【摘 要】
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近年来,为研究城市内涝灾害的问题,众多学者在城市内涝成因分析和内涝灾害的特征分析等方面取得一定的成果。但在目前已有研究中,对于城市雨水管网系统的内涝成因特征尚缺乏详细研究。因此,本文从特征分析的研究方向出发,针对城市内涝成因中的雨水管网因素展开研究。以期望进一步形成城市雨水管网系统内涝成因的合理判定并制定适宜解决的方案,为快速定位雨水管网内涝成因提供标准化参考。本文提出一种基于特征分析的城市雨水管
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近年来,为研究城市内涝灾害的问题,众多学者在城市内涝成因分析和内涝灾害的特征分析等方面取得一定的成果。但在目前已有研究中,对于城市雨水管网系统的内涝成因特征尚缺乏详细研究。因此,本文从特征分析的研究方向出发,针对城市内涝成因中的雨水管网因素展开研究。以期望进一步形成城市雨水管网系统内涝成因的合理判定并制定适宜解决的方案,为快速定位雨水管网内涝成因提供标准化参考。本文提出一种基于特征分析的城市雨水管网内涝成因的判定方法。该方法包含了内涝定位、成因归类、问题检索、方案制定四个步骤。通过水力学模型结合实测数据对研究区域进行模拟,从而确定内涝积水位置的确定。通过整理与总结雨水管网因素中不同的拓扑结构和水力特性,将其内涝成因归类为管网结构性问题和管网边界性问题,其中管网结构性问题包括管道过流能力不足、逆坡、瓶颈管段和管网缺失,管网边界性问题包括河道水位顶托和雨水口堵塞。将具有各自特征的雨水管网内涝成因结合《室外排水设计规范》(GB 50014-2006,2016版)形成科学的逻辑判定,可以快速识别内涝积水位置处管段的连接特征,对溢流产生的原因进行分析解释,将内涝成因快速锁定的检索方法。依据《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2016版)制定相关改造方案,使得改造措施有据可依。其中对管网结构性问题进行工程改造,对管网边界性问题提出非工程性措施建议。以北京市某区域和广州市某区域的雨水管网系统为研究对象,运用Info Works ICM软件分析在不同降雨重现期下雨水管网系统的节点溢流、管段负荷、地表淹没深度和淹没范围等情况,进而评估管网的排水能力,确定雨水管网内涝位置,并运用基于特征分析的方法,检索出导致雨水管网内涝的不同成因,推荐针对性的改造措施。通过对比研究区域雨水管网改造前后的淹没面积与淹没范围验证本文提出方法的有效性。模拟实验结果表明,北京市某区域的雨水管网系统中47.45%管段排水能力小于十年一遇,内涝成因中管道过流能力不足和瓶颈管段该区域是排水能力不足的主要原因,在针对性改造后,淹没水深大于0.15m的面积为4.04km2,淹没面积缩小62.9%。广州市某区域雨水管网系统中11%管段排水能力小于五十年一遇,内涝成因中管网缺失因素是该区域排水能力不足的主要原因,在针对性改造后,淹没水深大于0.15m的面积为0.35km2,,淹没面积缩小10.25%。本文提出的方法具有一定实用价值,对于不同区域的雨水管网系统,通过特征分析的方法,都可以准确得出每一类成因需改造的位置、需改造管段数量以及针对成因改造后的淹没面积和范围变化等。制定了城市雨水管网系统内涝成因的合理判定,从而为内涝事件的快速分析提供标准化参考。
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