当前位置: 首页 > java >正文

SWMM+HTWATER最新水文水动力模型应用

随着计算机的广泛应用和各类模型软件的发展,将排水系统模型作为城市洪灾评价与防治的技术手段已经成为防洪防灾的重要技术途径。本次培训将聚焦于综合利用GIS及CAD等工具高效地进行大规模城市排水系统水力模型的建立,利用SWMM实现排水系统水力模拟。讲解SWMM深度应用方法,包括在水质模拟、线控制功能、水质处理功能等。在讲解过程中会以案例的形式演示与其他软件(如AutoCAD、ArcGIS、MS Office)进行数据交换与协作的方法,以便学员在今后的工作中更加高效的进行多种软件之间的协同工作,以提高建模效率并拓展排水模型的使用广度。

本次免费提供的慧天[HTWATER]软件。慧天排水数字化分析平台针对城市排水系统基础设施数据管理的需求,以及水文、水力及水质模拟对数据的需求,实现了以数据库方式对相应数据的存储。可以对分流制排水系统及合流制排水系统进行地表水文、管网水力、水质过程的模拟计算。可以对城市低影响开发措施的水文、水力、水质过程进行模拟计算。可以实现城市内涝一维二维耦合模拟计算,给出地面内涝水体的淹没深度、流动方向、流动速度点模拟结果。完全兼容SWMM模型格式,可以在本平台模型与SWMM模型之间实现转换。本平台模型数据及模拟结果以主流GIS数据库格式保存,可以利用ArcGIS、MS office等常用软件进行查看、编辑、制图,使用户可以更加灵活的对模型数据及结果数据进行扩展应用。

本次着重讲解利用慧天[HTWATER]软件进行城市内涝水文水动力耦合模拟及海绵城市关键控制指标计算方法。通过城市内涝模拟方法的应用获得指定降雨强度下城市内涝的水文水力计算结果,直观展示淹没深度、淹没进程、敏感地带水深变化等关键信息,为城市内涝防治规划提供有力的数据支撑。同时,慧天[HTWATER]软件还具有海绵城市关键控制指标的一键分析功能,可以在水力水质模拟结束后一键获得整体、单个汇水子面积的年径流总量控制率及污染物削减率的结果,极大提高海绵城市关键控制指标的计算效率。

第一部分:CAD、GIS在水力建模过程中的应用

1.1复杂城市排水管网系统快速建模:通过标准化的步骤,利用CAD数据、GIS数据建立SWMM模型。在建模的不同阶段发挥不同软件的优势,实现高效的数据处理、准确的参数赋值、模型的快速建立。在不增加成本的情况下,利用常用的软件实现水力模型的建立。

图片

1.2管网水力性能专题图制作:利用SWMM模型计算结果,结合GIS丰富的渲染及制图能力,制作排水系统性能评价专题图。典型专题图包括:节点溢流色阶图、管段流速色阶图、管段应对重现期色阶图。直观展示排水系统问题所在以及规划方案实施效果

图片

第二部分:SWMM模型深度应用

2.1 SWMM动态控制功能:通过控制功能,可以在模拟进行过程中,通过条件判断,对水泵、管道、孔口、堰以及放空管进行控制。

图片

2.2 SWMM水质模拟功能:实现地面污染物积累及雨天冲刷过程的模拟获得管网不同位置污染物浓度随时间变化的计算结果。

图片

2.3 SWMM水质处理功能:利用节点的treatment属性将节点作为水处理构筑物实现水质处理功能。

第三部分:城市内涝一维二维耦合模拟

3.1城市内涝一维二维耦合模拟:利用慧天排水数字化分析平台实现城市内涝一维二维耦合模拟计算,给出地面内涝水体的淹没深度、流动方向、流动速度点模拟结果。

图片

3.2内涝淹没深度专题图制作:通过城市内涝一维二维耦合模拟结果,对城市内涝情况进行分析,可将分析成功制作为城市内涝淹没深度专题图。

图片

3.3内涝模拟结果统计分析:可对指定地块进行淹没深度统计分析,获得不同地块淹没深度的最大值、最小值、平均值、淹没总面积等数据的统计结果,支持自定义淹没深度面积统计。

图片

3.4淹没深度-时间变化曲线:可对淹没区域的淹没深度-时间变化曲线进行绘制。

图片

第四部分:海绵城市关键控制指标计算

4.1面向海绵城市建模:建立面向海绵城市的水文、水动力模型,依据水量守恒原则计算地块的年径流控制率、污染物削减率。

图片

4.2年径流总量控制率计算:可一键获得模型整体及单个汇水子面积的年径流总量控制率计算结果。

图片

4.3污染物削减率计算:可一键获得模型整体及单个汇水子面积的污染物削减率计算结果。

图片

第五部分:SWMM二次开发基础

5.1SWMM动态链接库接口函数的调用:编译SWMM源代码生成动态链接库文件,介绍接口函数功能及调用方式。现场编程实现模拟功能。

图片

5.2SWMM二进制模拟结果文件结构解析:解析out文件实现对于模拟结果都灵活提取。现场编程实现out文件中指定结果提取功能。

图片

http://www.xdnf.cn/news/9595.html

相关文章:

  • linux版本vmware修改ubuntu虚拟机为桥接模式
  • STM32:ESP8266 + MQTT 云端与报文全解析
  • 微信小程序关于截图、录屏拦截
  • 通义实验室开源针对RAG的预训练框架
  • P1923 【深基9.例4】求第 k 小的数
  • Sentinel限流熔断机制实战
  • 软件测试计划中时间与资源的估算
  • 探索Dify-LLM:构建自定义大模型应用的高效平台
  • IO进程(进程 Process)
  • COF材料前沿应用:多孔晶态材料的催化革新之旅 | 乐研试剂
  • 华南会议|AI驱动仿真未来 2025 Altair区域技术交流会华南站,报名开启!
  • 【人工智能】DeepSeek的AI狂想曲:从训练到应用的交响乐
  • 2025.05.28【Parallel】Parallel绘图:拟时序分析专用图
  • 创建型模式之 Builder (生成器)
  • 从跟跑到领跑:雷克赛恩17年创业历程
  • 正则表达式的修饰符
  • 如何更新和清理 Go 依赖版本
  • 暗通道先验去雾算法实现
  • Trae配置JAVA本地环境,开发前后端
  • ToolsSet之:大数及高精度运算
  • Web 端顶级视效实现:山海鲸端渲染底层原理与发布模式详解
  • 234. Palindrome Linked List
  • Linux系统编程-DAY07
  • JAVA中常用算法详解:排序(冒泡、快速排序)与查找(二分查找)
  • 途景VR智拍APP:开启沉浸式VR拍摄体验
  • 快速入门Java+Spring Ai+deepseek 开发
  • git 一台电脑一个git账户,对应多个仓库ssh
  • ParakeetTDT0.6BV2,语音识别ASR,极速转录, 高精度英文转录,标点支持(附整合包)
  • Dify案例实战之智能体应用构建(二)
  • IBM DB2和MYSQL在安全性、稳定性等方面的差异