【摘 要】
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中国水资源较为缺乏,水利工程可以控制和调配自然界的地表水和地下水,实现水资源保护、可持续利用与可持续性开发,满足人类社会需求。现阶段的水利工程信息化,特别是水工结构的信息化管理方面有了一定程度的研究与实践基础,但仍存在信息不对称、可视化程度低、信息不全面、使用不方便等问题,探索一种集水工结构全生命周期管理于一体的管理系统,有助于提升水工结构管理的信息化程度。本文基于BIM(Building Inf
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中国水资源较为缺乏,水利工程可以控制和调配自然界的地表水和地下水,实现水资源保护、可持续利用与可持续性开发,满足人类社会需求。现阶段的水利工程信息化,特别是水工结构的信息化管理方面有了一定程度的研究与实践基础,但仍存在信息不对称、可视化程度低、信息不全面、使用不方便等问题,探索一种集水工结构全生命周期管理于一体的管理系统,有助于提升水工结构管理的信息化程度。本文基于BIM(Building Information Model,建筑信息模型)和GIS(Geographic Information System,地理信息系统)技术,研究系统平台开发功能、架构、流程等技术、方法,构建了水工结构管理系统,对该系统内各个组成功能模块分析说明。针对其中洪水预测模块具体展开研究,探讨其实现方法,采用三水源新安江模型、时变分布式单位线法、线性水库法进行产汇流计算及进行河段洪水演进计算,并运用在大沽河流域。主要研究内容如下:(1)通过分析国内外研究现状及学习BIM技术、GIS技术、管理平台研发技术、水文预测模型等方面内容,设计出一套水工结构管理系统的功能及界面总体构成体系。以BIM+GIS技术为基础,通过可视化的方式,清晰准确的呈现水工结构管理全过程,增强管理的直观性,提高管理效率,方便多项目统筹管理。(2)对该系统内洪水预测模块进行深化设计与开发。基于三水源新安江模型理论,设计模型参数率定算法及流程,并借助计算机编程实现自动计算,根据率定目标函数及准确性系数评判预测的准确性与合理性分析预测洪水的过程,使用Matlab编程实现水流量预测过程自动计算。(3)验证洪水预测模块的可行性与准确性。通过收集大沽河流域雨量站监测的降雨及流量信息,将运算得到的模拟流量与实测流量进行对比分析,并基于三水源新安江模型洪水预测模块,验证预报结果与实测结果的吻合性,便于今后的洪水预测中推广使用。
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