Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 90 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
90
Dung lượng
3,9 MB
Nội dung
1
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
NGHIÊN CỨU,ỨNGDỤNGMÔHÌNHKẾTNOOISMARINEVÀI,ECH1DDỰ
BÁO LƯULƯỢNGVÀOHỒHÒABÌNH
2
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
MỞ ĐẦU 6
Chương 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯU VỰC VÀ CỦA CÁC MÔHÌNH LỰA
CHỌN NGHIÊN CỨU 8
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, quy luật dòng chảy lũ trên lưu vực sông
Đà và vai trò của hồHòaBình [4]-[6]: 8
1.1.1. Đặc điểm mưa gây lũ [4]: 8
1.1.2 Đặc điểm dòng chảy lũ sông Đà [4]: 9
1.1.3. Vai trò của hồHòaBình [4]: 10
1.2. Tổng quan về môhình thủy văn [3]-[5]: 11
1.3. Tổng quan về môhình thủy lực [3]; [6]: 12
Chương 2. PHẦN MỀM THỦY VĂN THAM SỐ PHÂN BỐ MARINE 15
2.1. Cơ sở khoa học của phần mềm thủy văn tham số phân bố Marine: 15
2.1.1. Môhình dòng chảy trên bề mặt lưu vực [3]; [5]; [6]; [8]: 15
2.1.2. Môhình thấm Green Ampt [12]; [16]: 16
2.2. Cấu trúc dữ liệu trong Marine [16]: 18
Chương 3. PHẦN MỀM THỦY LỰC MỘT CHIỀU IMECH1D 21
3.1. Các thành phần của hệ thống [5]; [6]; [9]: 21
3.1.1. Mạng sông: 21
3.1.1.1. Nút sông: 21
3.1.1.2. Đoạn sông: 22
3.1.2. Ô ruộng (Ô chứa): 22
3.2. Môhình toán học [5]; [6]; [9]: 22
3.2.1. Môhình toán học một đoạn sông: 22
3.2.2. Môhình toán học của một ô ruộng [5]; [6]; [9]: 23
3.3. Lược đồ sai phân [1]; [5]; [6]: 23
3.4. Tuyến tính hóa hệ phương trình (3.5), (3.7), (3.8): 25
3.4.1. Tuyến tính hoá các biểu thức đơn giản [10]: 26
3.4.2. Tuyến tính hoá biểu thức có lực cản đáy: 26
3
3.4.3. Tuyến tính hoá biểu thức trao đổi nước qua đê: 27
3.5. Thuật giải hệ phương trình đại số tuyến tính [1]; [5]; [6]: 27
3.6. Các thuật toán phụ trợ sử dụng trong xây dựng bộ chương trình tính
toán thủy lực một chiều IMech1D [5]; [6]: 32
3.6.1. Khái toán mặt cắt: 32
3.6.2. Tạo giá trị mực nước vàlưulượng làm điều kiện ban đầu: . 33
3.6.3. Vấn đề xác định hệ số nhám và chỉnh kết quả: 34
Chương 4. ỨNGDỤNGMÔHÌNHKẾT NỐI MARINE-IMECH1D CHO LƯU
VỰC SÔNG ĐÀ PHẦN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM 35
4.1. Môhìnhkết nối Marinevà Imech1D [5]: 35
4.2. Xử lý số liệu cho môhìnhkết nối Marine-IMech1D: 36
4.2.1. Xử lý bản đồ địa hình: 36
4.2.1.1. Xác định hướng của dòng chảy và độ tích tụ của
dòng chảy trên DEM: 37
4.2.1.2. Tạo mạng sông suối từ DEM: 39
4.2.1.3. Phân chia lưu vực trên nền DEM: 40
4.2.2. Xử lý bản đồ phân loại đất: 40
4.2.3. Xử lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 42
4.2.4. Xây dựng bản đồ phân bố mưa trong lưu vực: 42
4.2.5. Tích hợp các mặt cắt sông vào lớp sông suối trên nền DEM:
44
4.2.6. Xử lý các số liệu khác: 45
Chương 5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍNH TOÁN CỦA MÔHÌNH BẰNG
KỸ THUẬT LỌC KALMAN 46
5.1. Quá trình cần đánh giá (ước lượng) [13]: 46
5.2. Các vấn đề tính toán (bản chất tính toán) của lọc Kalman [13]; [17]:
48
5.2.1. Định nghĩa về các ước lượng tiên nghiệm và hậu nghiệm: 48
5.2.2. Bước dựbáo – cập nhật (ước lượng tiên nghiệm): 48
5.2.3. Bước hiệu chỉnh (ước lượng hậu nghiệm): 50
5.2.4. Tìm Kalman gain (blending factor) K: 51
5.3. Thuật toán lọc Kalman rời rạc: 54
4
5.3.1.Cập nhật theo thời gian – dựbáo (ước lượng tiên nghiệm)
(predict): 54
5.3.1.1. Phép tính s 1: 54
5.3.1.2. Phép tính số 2: 54
5.3.2. Cập nhật theo đo đạc – chỉnh sửa (ước lượng hậu nghiệm)
(correct): 55
5.3.2.1. Phép tính số 3: 55
5.3.2.2. Phép tính số 4: 55
5.3.2.3. Phép tính số 5: 55
Chương 6. CÁC KẾT QUẢ ỨNGDỤNGMÔHÌNHKẾT NỐI MARINEVÀ
IMECH1D ĐỂ DỰBÁOLƯULƯỢNGVÀOHỒHÒABÌNH 56
6.1. Kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho 10 lưu vực bộ phận: 56
6.2. Sử dụngmôhìnhkết nối Marine-IMech1D để dựbáo lại trận lũ năm
2006 và hiệu chỉnh các tham số của mô hình: 57
6.2.1. Nhận định chung tình hình lũ sông Đà năm 2006: 57
6.2.2. Kết quả tính toán dựbáo lại cho trận lũ năm 2006 bằng mô
hình kết nối MARINE-IMECH1D: 57
6.3. Kết quả sử dụngmôhìnhkết nối Marine-IMech1D tác nghiệp cho
mùa lũ năm 2009: 60
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Tiếng Việt 66
Tiếng Anh 66
Tiếng Pháp 67
PHỤ LỤC 68
1. Kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho 10 lưu vực bộ phận của lưu vực
sông Đà bằng MARINE: 68
2. Kết quả kiểm định bộ chương trình tính toán thủy lực một chiều
IMech1D bằng các bài toán kiểm định mẫu (Test Cases). 74
2.1. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 1: SÓNG XẢ TRONG KÊNH CHỮ NHẬT 74
5
2.2. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 2: DÒNG CHẢY ÊM, ĐỀU TRONG KÊNH HÌNH CHỮ
NHẬT 75
2.3. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 3: DÒNG CHẢY ĐỀU CÓ LƯULƯỢNG PHỤ 76
2.4. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 4: DÒNG CHẢY ĐỀU CÓ CÔNG TRÌNH 77
2.5. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 5: SÓNG ĐỘNG LỰC HỌC 78
2.6. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 6: SÓNG KHUẾCH TÁN 79
2.7. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 7: SÓNG ĐỘNG HỌC 80
2.8. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 8: SÓNG LŨ QUA HỒ CHỨA 81
2.9. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 9: NHIỄU ĐỊA PHƯƠNG TRONG DÒNG CHẢY DỪNG
82
2.10. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 10: HÌNH HỌC KHÔNG ĐỀU TRONG DÒNG CHẢY
DỪNG 83
2.11. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu số 11: DÒNG CHẢY KHÔNG DỪNG TRONG KÊNH CÓ
LÒNG DẪN PHỨC HỢP 85
2.12. Kết quả kiểm định bộ chương trình IMech1D bằng bài toán
mẫu 12: PHÂN LƯU 88
6
MỞ ĐẦU
Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện trạng khai
thác, sử dụng đất trên bề mặt lưu vực bị thay đổi nhiều nên lũ lụt trên hệ thống
sông Đà đang có chiều hướng ngày một diễn biến phức tạp hơn. Chính điều này
đã ngày một gây thêm nhiều khó khăn cho công tác dựbáolưulượngvàohồ
Hòa Bình cũng như công tác phòng chống lụt bãovà điều hành hồ chứa thủy
điện Hòa Bình.
Sông Đà là một hệ thống sông lớn và là chi lưu lớn nhất trong ba chi lưu
của hệ thống sông Hồng. Lưulượng nước đổ về sông Hồng phần lớn là từ sông
Đà chảy về. Chính vì vậy sông Đà có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng lũ lụt trên
khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng. Để phòng chống lũ cho khu vực đồng
bằng châu thổ sông Hồng và đặc biệt là chống lũ cho thành phố Hà Nội đòi hỏi
phải kiểm soát được lũ sông Đà vàvận hành công trình chống lũ hồ thủy điện
Hòa Bình một cách hợp lý.
Dự báo trước lưulượngvàohồHòaBình là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi
vì, để vận hành dược hồHòaBình phục vụ đa mục tiêu cần phải biết trước được
lưu lượngvào hồ.
Luận văn thạc sỹ này được đặt ra trong hoàn cảnh thực tế là cần phải xây
dựng một công cụ cho phép dựbáo trước lưulượngvàohồHòaBình từ các số
liệu đầu vào đã biết bao gồm:
- Các thông tin về lưu vực sông Đà bị giới hạn nằm trên phần lãnh thổ Việt
Nam.
- Số liệu mưa thực đo đã biết của các trạm đo trong lưu vực.
- Số liệu mưa dựbáo tại các trạm đo trong lưu vực bởi các mô mình dựbáo
mưa.
- Lưulượng chảy vào từ phần lưu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
- Số liệu về lưulượngvà mực nước tại một số trạm đo trên hệ thống sông
Đà và của hồHòa Bình.
- Các thông số của hồHòa Bình, công trình thủy điện HòaBình
- Thông tin về địa hình, hiện trạng sử dụng đất,… của lưu vực sông Đà.
- Các thông tin phụ trợ khác.
Trên cơ sở đó nội dung của luậnvăn được đặt ra với mục tiêu là khai thác,
sử dụng các môhình toán tiên tiến mà thế giới hiện đang nghiên cứu phát triển
7
để xây dựng công cụ dựbáo trước lưulượngvàohồHòaBình 48 giờ. Qua sự
nghiên cứu, phân tích nhiều môhình thủy vănvà thủy lực khác nhau, cuối cùng
mô hình thủy vănMarinevàmôhình thủy lực IMech1D được lựa chọn để phát
triển vàkết nối thành môhìnhkết nối Marinevà IMech1D phục vụ bài toán dự
báo lưulượngvàohồHòa Bình. Trên cơ sở đó nội dung của luậnvănbao gồm 6
chương chính là:
Chương 1: trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin
về lưu vực nghiêncứu, các thông tin về môhình thủy văn, thủy lực được lựa
chọn nghiên cứu.
Chương 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển môhình thủy văn
tham số phân bố Marine.
Chương 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác môhình thủy lực một
chiều IMech1D.
Chương 4: Kết nối môhình thủy vănMarine với môhình thủy lực một
chiều IMech1D thành một môhình thống nhất. Ứngdụngmôhình này cho lưu
vực sông Đà để dựbáolưulượngvàohồHòaBình
Chương 5: Nghiên cứu ứngdụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ
chính xác của môhình đã kết nối Marinevà IMech1D.
Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụngmôhìnhkết nối Marine-
IMech1D dựbáolưulượngvàohồHòaBình trước 48 giờ.
Cuối cùng là phần kếtluậnvà một số phụ lục.
8
Chương 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA LƯU VỰC VÀ CỦA CÁC MÔ
HÌNH LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, quy luật dòng chảy lũ trên lưu vực sông Đà
và vai trò của hồHòaBình [4]-[6]:
Sông Đà có diện tích 52.900 km2, lưu vực hẹp, kéo dài theo hướng tây bắc-
đông nam tới 380km, rộng trung bình 80km, phần thuộc địa phận Việt Nam có
diện tích là 26800km2, chiếm khoảng 50,7% diện tích toàn lưu vực. Lòng chính
ở thượng lưu hẹp, nhiều thác ghềnh; ở hạ lưu, lòng sông mở rộng, độ dốc sông
trung bình là 3,58%. Độ cao bình quân lưu vực là 965m, độ dốc bình quân là
36,8%. Đường phân thủy phía đông của lưu vực là dãy núi Hoàng Liên Sơn, Pu
Luông với đỉnh cao từ 2500-3000m. Phía tây có dãy núi cao Phu Huổi Long,
Phutama, Phu Tung và Phu Sang. Phía bắc có dãy núi cao Pusi-Lung và Ngũ
Đài Sơn, phía đông nam là vùng núi thấp Ba Vì, Viên Nam và Đối Thôi. Địa
hình lưu vực là dạng núi và cao nguyên đều cao, chia cắt mạnh theo chiều thẳng
đứng; các dãy núi, cao nguyên và thung lũng xếp song song theo hướng tây bắc-
đông nam.
1.1.1. Đặc điểm mưa gây lũ [4]:
Sự sắp xếp song song của địa hình núi, cao nguyên và thung lũng sông có
tác động rõ rệt tới khí hậu trên lưu vực. Dãy núi cao Hoàng Liên Sơn - Puluông
như một bức tường tự nhiên ngăn cản và làm suy yếu ảnh hưởng của gió đông
bắc. Các dãy núi cao ở biên giới Việt-Lào lại tạo ra hiệu ứng fơn đối với gió
mùa tây nam. Điều kiện địa hìnhvà vị trí của lưu vực đã qui định khí hậu với hai
mùa: mùa đông khô lạnh, mùa hè nhiều mưa ở vùng cao và khô nóng ở vùng
thấp.
Mưa lớn trên lưu vực thường bắt đầu sớm, vào khoảng tháng VI, tháng
VII. Vùng bắc và tây bắc là vùng núi cao có khí hậu ẩm ướt đến rất ẩm, lượng
mưa trung bình nhiều năm từ 1500 đến 2700mm, lượng mưa mùa hè (tháng V-
IX) chiếm tới trên 70% tổng lượng mưa năm. Vùng núi thấp Sơn La-Mộc Châu,
mùa hè chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam, lượng mưa trung bình năm thấp,
chỉ 1100 đến 1500mm, trong đó lượng mưa mùa hè dưới 1000mm.
Trên lưu vực sông Đà tồn tại những trung tâm mưa lớn như trung tâm
mưa ở sườn tây dãy Hoàng Liên Sơn thuộc các lưu vực sông nhánh Nậm Na,
Nậm Mu, lượng mưa trung bình năm khoảng 2500mm (trên lưu vực Nậm Na-
9
mưa trung bình năm tới trên 2000mm : tại Phong Thổ lượng mưa trung bình
năm là 2202mm, PaTần 2997mm, Sình Hồ 2682mm; trên lưu vực Nậm Mu
lượng mưa trung bình năm tới 2454mm, ở thượng lưu lên tới 2700-2800mm).
Tại vùng phía tây dãy Hoàng Liên Sơn thấy rõ qui luật lượng mưa tăng theo độ
cao lưu vực, mưa tập trung vào các tháng V-X, đặc biệt là các tháng VI-VIII;
lượng mưa mùa hè chiếm trên 90%, lượng mưa các tháng VI-VIII chiếm 50-
60% lượng mưa năm.
Trung tâm mưa lớn tại phần lưu vực thuộc địa phận Việt Nam gần biên
giới Việt-Trung là tâm mưa lớn nhất, lượng mưa năm thay đổi tùy từng vị trí từ
2400 đến 3000mm, mưa tập trung nhiều nhất vào các tháng VI-VIII.
1.1.2 Đặc điểm dòng chảy lũ sông Đà [4]:
Địa hình núi cao, chia cắt mạnh, độ dốc lớn, thung lũng sâu, hẹp với
lượng mưa lớn lại tập trung vào một vài tháng trong năm nên tạo điều kiện hình
thành mạng lưới sông dày đặc, ít sông lớn, hướng của các dòng sông suối trùng
với hướng của lưu vực. Mật độ sông suối lớn nhất ở vùng núi phía tây Hoàng
Liên Sơn lên tới 1,5-1,7km/km2. Phía hữu ngạn sông Đà, do có lượng mưa ít
hơn đáng kể so với các vùng khác nên sông suối thưa hơn, chỉ từ 0,5 đến
1,5km/km2, thường dưới 1,0km/km2.
Trên sông Đà và các dòng sông nhánh như Nậm Na, Nậm Mu, các sông
suối nhỏ đổ vào dòng chính thường phân bố đều dọc sông. Vùng cao nguyên đá
vôi mưa ít, sông suối thưa, dòng chảy nhỏ hơn.
Nguồn sinh dòng chảy quan trọng nhất trên sông Đà nằm ở phần lưu vực
thuộc vùng biên giới Việt - Trung và vùng sườn phía tây dãy Hoàng Liên Sơn,
nơi có môdun dòng chảy năm từ 30-40 l/s/km2 và hơn nữa. Ở các nơi khác trên
lưu vực, lượng dòng chảy thường không vượt quá 20 l/s/km2 (biểu 1.3). Dòng
chảy sông tập trung vào các tháng mùa lũ, chiếm tới 69-78% tổng lượng dòng
chảy năm.
Mùa lũ trên sông Đà thường bắt đầu vào tháng V, kết thúc vào cuối tháng
IX đầu tháng X. Lũ lớn nhất thường xảy ra vào cuối tháng VII, nửa đầu tháng
VIII. Dòng chảy lũ trên sông Đà lớn, tập trung nhanh và không đồng bộ ở các
phần khác nhau của lưu vực là một đặc điểm nổi bật nhất của dòng chảy sông
Đà.
Trong điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi cho dòng chảy lũ hình thành trên
các phụ lưu sông Đà, nhất là lưu vực Nậm Na, Nậm Mu hai phụ lưu lớn nhất
bên tả ngạn, thường xuất hiện những trận lũ đặc biệt lớn gây tác hại nghiêm
10
trọng. Mô đun dòng chảy lũ lớn nhất đạt tới 2000-3000 l/s/km2 - thuộc loại lớn
nhất ở Việt Nam. Trên dòng chính, lượng dòng chảy lũ chiếm bình quân từ 77,6
đến 78,5% dòng chảy năm, dòng chảy tháng VIII- tháng có dòng chảy lớn nhất
năm - chiếm tới 23,7% dòng chảy năm. Dòng chảy lũ sông Đà thuộc loại lớn
nhất trên hệ thống sông Hồng. Mô đun đỉnh lũ tại Lai Châu là 324 l/s/km2 xảy
ra vào các tháng VII năm 1966 và 428 l/s/km2 vào tháng VIII năm 1945. Mô
đun đỉnh lũ tại HòaBình lên tới 454 l/s/km2 vào tháng VII năm 1964. Nhìn
chung, trên đoạn sông từ Lai Châu về HòaBình thấy rõ quy luật tăng dần môdun
dòng chảy cực đại khi diện tích lưu vực tăng. Điều này chứng tỏ rằng lượng gia
nhập đáng kể ở phần lưu vực thuộc địa phận Việt Nam. Tại Lai Châu, biên độ lũ
lớn nhất đạt tới 25 mét, cao nhất ở Việt Nam, với cường suất lũ lên lớn nhất tới
77,4 cm/h. Dòng chảy lũ tập trung nhanh như vậy nên công tác dựbáo thủy văn
gặp khó khăn lớn, mà để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có một môhình
tương đối nhạy với qúa trình thay đổi dòng chảy trong sông.
Trên cơ sở xác định thời gian truyền lũ trung bình ở các đoạn sông chính
từ Mường Tè về tới Hòabìnhvà trên các phụ lưu chính Nậm Na, Nậm Mu,
thấy rằng, trong mùa lũ, thời gian truyền lưulượng có ít nhiều khác nhau khi lũ
lên và lũ xuống, tuy nhiên trong tính toán vàdựbáo có thể lấy thời gian trung
bình truyền lũ từ Lai Châu về tới Tạ Bú là 12-18 giờ, từ Tạ Bú về tới HòaBình
là 12-24 giờ trong tự nhiên, hiện nay khi có hồ chứa HòaBình thời gian truyền
lũ rút ngắn còn 6 - 12h tuỳ theo mực nước hồ. Lưu ý rằng, thời gian truyền lũ
trên các đoạn sông chính và trên các phụ lưu còn phụ thuộc vào vị trí tâm mưa
trên lưu vực.
Như vậy, với điều kiện kỹ thuật thủy vănvà điều kiện thông tin khí tượng
thủy văn hiện có thì thời gian dự kiến thực tế của dựbáolưulượngvà mực nước
tại trạm Tạ Bú trên sông Đà không thể vượt quá 18 giờ, tại HòaBình - không
vượt quá 36 giờ. Để kéo dài thời gian dự kiến của dựbáo có thể sử dụng các
thông tin về lượng mưa dựbáo trong thời gian dự kiến ở các phần lưu vực khác
nhau. Dựbáolượng mưa trong 24 giờ và 48 giờ tới, trong điều kiện hiện nay,
thường kém chính xác cả về định tính và định lượng. Do vậy, những trị số dự
báo lưulượngvà mực nước trên sông Đà với thời gian dự kiến trên 36 giờ chỉ
nên dùng để tham khảo hoặc chỉ nên xem như những nhận định khả năng.
1.1.3. Vai trò của hồHòaBình [4]:
Hồ HòaBình là hồ thủy điện lớn được xây dựng với nhiều mục đích sử
dụng khác nhau bao gồm:
- Mục đích chống lũ
[...]... sông Hồng và sông Thái Bình Các kết quả là khả quan 35 Chương 4 ỨNG DỤNGMÔHÌNH KẾT NỐI MARINEIMECH1D CHO LƯU VỰC SÔNG ĐÀ PHẦN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM 4.1 Môhìnhkết nối Marinevà Imech1D [5]: Trong môhìnhkết nối Marinevà Imech1D, Marine có vai trò là môhình thu gom nước trên bề mặt lưu vực từ mưa và tập trung lượng nước này tại các vị trí ven hai bên bờ sông trong mạng sông tính toán của mô hình. .. IMech1D Môhình thủy lực IMech1D có vai trò tiếp nhận lưulượng nước vào tại vị trí biên giới như là một biên lưulượngvào ở vị trí biên trên của môhình thủy lực đồng thời IMech1D có nhiệm vụ thu gom lượng nước do Marine tập trung dọc hai bên bờ sông như là lưulượng phụ ra nhập dòng bên trong môhình thủy lực Mail river Sông chính Hình 4.1: Kiểu kết nối nhiều điểm giữa Marinevà IMech1D Có hai loại kết. .. bước thời gian mô đun thấm cho ta lưulương thấm qthấm của mỗi ô chứa Với trường hợp tính toán MARINE có sử dụngmô đun thấm tại mỗi bước thời gian tổng lưulượng trao đổi của mỗi ô bao gồm lưulượng nhận từ mưa, lưulương chảy vào, lưulượng chảy ra vàlưulượng thấm: Q=H*dx*dx - qthấm 2.2 Cấu trúc dữ liệu trong Marine [16]: Trong Marinedữ liệu được đưa vào dưới dạng các lớp dữ liệu chồng lên nhau... quan về môhình thủy văn [3]-[5]: Hiện nay trên thế giới có rất nhiều môhình thủy văn khác nhau Các môhình này có thể được phân thành hai loại chính đó là: - Môhình thủy văn dạng hộp đen: Đây là các môhình được xây dựngvà phát triển từ rất lâu rồi Các môhình này chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các công thức kinh nghiệm Chính vì vậy các môhình này đòi hỏi rất ít dữ liệu (thông tin đầu vào) , nhưng... hình thủy văn tham số phân bố: Đây là loại môhình thủy văn được xây dựng trên cơ sở giải hệ phương trình Saint Venant hai chiều Loại môhình này hiện đang được nghiên cứu phát triển vàứngdụng ở các nước tiên tiến Đây chính là su hướng phát triển của môhình thủy vănMôhình thủy văn loại này đòi hỏi nhiều thông tin đầu vào, các thông tin phải chi tiết, chính xác Kết quả tính của các mô hình này cũng... sử dụng các mô hình này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm mới đạt được kết quả tốt Loại các mô hình này rất thích hợp với điều kiện thiếu các thông tin đầu vào của lưu vực Ngày nay trên thế giới các mô hình loại này đã và đang được sử dụng rất hạn chế Thế giới đang có su hướng chuyển sang sử dụng các môhình hiện đại hơn đó là các môhình thủy văn tham số phân bố (trình bày ở phần dưới đây) - Mô hình. .. sông của môhình thủy lực chạy qua thì sử dụng loại kết nối nhiều điểm, kiểu kết nối này được sử dụng cho các lưu vực mở, tức là lưu vực không khép kín, trong trường hợp này vị trí kết nối là tất cả các điểm sông trong mạng thủy lực của môhình thủy lực nằm trong lưu vực Hai kiểu kết nối được mô tả trên các hình 4.1 vàhình 4.2 Sông river Mail chính Hình 4.2: Kiểu kết nối một điểm giữa Marinevà IMech1D... kết nối giữa Marinevà IMech1D đó là Kết nối một điểm vàkết nối nhiều điểm Với những lưu vực không co sông (trong mạng sông của mô 36 hình thủy lực) chảy qua thì sử dụng loại kết nối một điểm, điểm kết nối giữa hai môhình chính là điểm xuất nước của Marine, đó chính là cửa ra của lưu vực, kiểu kết nối này thường được sử dụng cho lưu vực khép kín hay còn gọi là lưu vực đóng Với những lưu vực có sông... hợp này lưulượng ra khỏi lưu vực là tổng lưulượng trao đổi của các điểm thoát nước: q=∑Q=∑H*dx*dx Như vậy kết quả quá trình tính toán của MARINE cho ta lưulượng ra của các lưu vực Đây chính là thành phần ra nhập dòng bên q cần trong môhình thủy lực IMECH-1D 2.1.2 Môhình thấm Green Ampt [12]; [16]: MôhìnhMARINE tính toán thấm dựa trên lý thuyết thấm Green Ampt từ phương trình liên tục và định... được tổng lưulượng trao đổi của mỗi ô (bao gồm lưulượng nhận từ mưa, lưulượng chảy vàovàlưulượng chảy ra) tại mỗi bước tính chính bằng sự biến thiên thể tích nước chứa trong ô Q=H*dx*dx Trong đó: dx là kích thước của lưới tính Đối với lưu vực kín, lưu vực chỉ có một điểm thoát nước, tại điểm thoát nước của lưu vực ta luôn có lưulượng ra khỏi lưu vực là: q=Q Đối với lưu vực hở, lưu vực nằm .
KHOA……………………….
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NOOIS MARINE VÀ I,ECH1D DỰ
BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH
. xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D.
Chương 6: Trình bày các kết quả sử dụng mô hình kết nối Marine-
IMech1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình trước