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    城镇内涝风险评估方法.docx

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    城镇内涝风险评估方法.docx

    内涝风险评估4.1 一般规定4.1.1 内涝风险评估应采用数学模型法、历史灾情法,可根据实际情况选用其中一种或两种。4.1.2 城镇内涝风险评估应根据选定的方法计鸵评估单元积水深度、积水时间、积水范围及水潦速度的技术状况值,结合城区类型,综合评估其内涝风险等级.4.2 评估方法4.2.1 汇水面积超过2km?的评估单元,其内涝风险评估应采用数学模型法:基础资料不完善的评估区域,可采用历史灾情法或荷化的数学模型法进行内涝风险评估。4.2.2 数学模型法应符合下列要求:4.2.3 应包括产流模型、地表汇流模型、管网水力模型、河道(明渠)水力模型、地表漫潦模型,进行模型耦合计算:2模型构建的数据信息应包括降雨数据、地面裔程数据、下垫面数据、排水管网和附属设施数据、城镇河道数据、水位监测数据和流量、运行资料、边界条件等:3分析对象冗包括系统整体、集水区、节点、管道、河道(明栗)、调蓄设施、泵站等;4评估前应进行模型参数的率定和验证。宜采用2场及以上的实测降雨数据对数学模型参数进行率定,监测数据完整的区域宜使用经过校正筛选后的水位、流量等监测数据进行模型参数率定与5佥证:5进行评估单元内设计暴雨、洪水与下游水(潮)位等遭遇风险分析,确定合适的模型参数和边界条件。4.2.4 历史灾情法应符合下列要求:1收集的历史灾情资料应包括内涝发牛.时长、降雨情况、内涝防治系统情况、淹没情况和受灾情况等:2应考虑设计暴雨及内涝防治系统现状与历史灾情的不同,对收集数据进行换算:3历史灾情法内涝风险评估结果可用于校核数学模型法中的现状内涝风险评估结果.43技术状况评定43.1 最大积水深度技术状况评定应符合表431的规定。表4.3.1枳水深度技术状况值技术状况值枳水深度h(Cm)0<313<152I5h<4340:<654>65注:居民住宅和工商业建筑物的底层进水或公共设施地下空间进水H1.U4.43.2 积水深度大于(等于)15Cm的累计积水时间技术状况评定应符合表4.3.2的规定。«4.3.2积水时间技术状况值技术状况值T枳水时间t(min>0/<515f<3023()f<603会60注:对于积水时间技术状况他取0、I、2的的三种情况,当出现下列情形之一时,积水时间技术状况值应在该去取侑基础上加1:枳水区域附近有医院、托幼机构、涉老场所、中小学等场所:枳水区域所属路段为附近居民唯一通行路段:积水区域附近有交通枢纽、地帙出入口等设施.43.3 积水范用技术状况评定应符合表433的规定。表4.3.3积水范B1.技术状况值技术状况值F枳水面枳人(nr)车道浸占情况0A<IO无车道浸占I10=<1.I车道及以下21.<51车道以上,半微车道以下35(X>71<I(XX)半数车道以上且尚有车道未设占4AI(XX)未浸水车道小于I车道注:I数学模型法采用“枳水面积”计算枳水范附技术状况低:历史灾情法采用“车道没占情况”计算积水范用技术状况值:2对于枳水范的技术状况值取1、2、3、4的后四种情况,当枳水内涝区域为公园绿地或一般绿地时,枳水范用技术状况值应在该表取值基础上减1.434水流速度技术状况评定应符合表4.3.4的规定。表434水流速度技术状况值技术状况值V水流速度V(ms)坡度/(%)0v<0.5/<0.6I0.5WY1.0.6W/V321v<23<IO3v2IO注:I数学模型法采用“水流速度”计算水流速度技术状况值;历史灾情法采用“坡度计算水流速度技术状况使:2当积水深度小于女m时,水流速度技术状况侑取0,4.4风险等级评定4.4.1 内涝风险值应按式4.4.1计算。WRS=C×100X(-×W1.+Xw+-XWF+XWV)(4.4.1)4343z式中:WRS内涝风险值:H.T.EV-一枳水深度、积水时间、枳水范围、水流速度的技术状况值:wh.w,wf,wv一一积水深度、积水时间、积水范用、水流速度的权重系数;C一一城区类型影响系数。4.4.2 权重系数应按表4.4.2的规定取值。衰4.4.2权不数取值因素积水深度积水时间积水池围水流速度权重系数0.350.350.20.14.4.3 城区类里影响系数应按表4.4.3的规定取值。表443城区类恭影响系数取值城区类里中心城区JR要地区中心城区非中心城区城区类组影响系数C1.00.90.8注:中心城区曳要地区主要指行政中心、交通枢纽、学校、医院、商业聚集区及史要市政基础设施。4.4.4 内涝风险等级应根据内涝风险值评定,其分级界限应按表4.4.4的规定执行。表4.4.4内涝风险等锻辨定内涝风险等级高风险中风险低风险内涝风检值WRS70.I40.70)10.40)4.4.5 当出现下列情形之一时,内涝风险等级直接评定为高风险:1城镇重要市政基础设施被淹或存在内涝风险;2城镇生命线工程被淹或存在内涝风降。

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