CN113553792B 一种山地灾害全过程数值模拟与险情预报方法 (中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所)_第1页
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KR20210071187A,2021.3-13页.页.一种山地灾害全过程数值模拟与险情预报本发明公开了一种山地灾害全过程数值模2S3:山洪泥石流灾害运动模型及数值模拟:降雨计算灾害综合致灾危险度:根据山地灾害的冲击3fx和Sfy用曼宁模型表示为:s422)的点位。基于Navier-Stokes方程深度积分简化并忽略动量方程中的对流项后得到扩散波模型,定量计算小流域水动力学过程,在扩散波模型基础上引入Aston植被降雨截留模型和i为第i类承灾体的易损度,V(u)i为第承灾体的综合价值V(u)的量化取决于承灾体的平均单价De和受灾的实际面积Ae,表示56化加剧使巨灾风险呈增大趋势且预测难度大,是当前防灾减灾面临的重大科技问题之一。复杂地形及人类活动影响下的灾害成灾机理和动力形为灾害发育提供了巨大的能量条件,使山洪泥石流常常以大规模和高速运动的形式暴[0005]2.对山地小流域灾害起动-运动-堆积全过程描述的物理模型和计算平台的不7先预测和评估灾害动力过程和风险的主要瓶颈在于选择合适的物理模型和物理力学参数一种长周期下的稳态和静态指标,不能反映气候变化下山地风险的发展趋势和变化过程,8截流后折减的降雨强度,I是入渗速率,z,是基底高程,是固液混合物的密度,,和分别是固相和液相的浓度,是饱和基底的密度P是基底材料的孔隙率,和分9[0028]进而得到所要的结果f(a,y):[0032]基于Navier-Stokes方程深度积分简化并忽略动量方程中的对流项后得到扩散波动能表示;为由淤埋引起的危险,用致灾体最大淤埋深度表示;等于以点[0055]式中,为第i类承灾体的易损度,为第i类承灾体的综合价值,为第i类承灾体的脆弱性指数;[0056]承灾体的综合价值的量化取决于承灾体的平均单价和受灾的实际的某数值表示;为第i类承灾体的易损度,由承灾体的破坏程度和价值或数量决定;[0081]本发明实施例是山地灾害全过程数值模拟与险情预报方法的讲解,请参考图1所插值函数的线性插值扩展,其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。计算在点[0089]这样就得到所要的结果f(a,y),模型基础上引入Aston植被降雨截留模型和Green-Ampt坡面饱和入渗模型,模拟从降雨开近年来AMD架构也逐渐踏入高性能计算主流通道,发展势头强劲。国内又有海光系列基于[0113]根据研究区范围内的9个雨量站2018年6月24日凌晨至26日晚23点的降雨数据收[0115]如图8和图9所显示的是龙溪河流域易损性分级图和龙溪河流域山地灾害风险分截流后折减的降雨强度,I是入渗速率,是基底高程,是固液混合物的密度,,和分别是固相和液相的浓度,是饱和基底的密度是基底材料的孔隙率,和分[0122]其中,固液混合物质与基底的剪切应力可表示为固相和液相剪切应力的组合,液相剪切应力为,e,和分别为基底材料的内聚力和内摩能表示;为由淤埋引起的危险,用致灾体最大淤埋深度表示;等于以点为第类承灾体的脆弱性指数。[0132]承灾体的综合价值的量化取决于承灾体的平均单价和受灾的实际体的受损程度也不同。用流体深度h与承灾体的几何高度的比值表达承灾体的脆弱[0136]式中:h为流体深度,为承灾体几何高度,如桥面、房屋等的高度。当[0138]灾害风险评价是一个关于灾害发生的危险性及其可能产生危害影响的综合分析过程,风险度是灾害风险的定量表达。灾害发生时承灾体是否暴露于灾害的致灾范围具有

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