HEC-RAS数值模拟与GIS水文分析技术的洪水危险性及风险评估
洪水淹没危险性(各种年遇型洪水淹没)是洪水损失评估、风险评估及洪水应急和管理规划等工作的重要基础。当前我国正在开展的自然灾害风险普查工作,也对洪水灾害给与了重点关注,提出了对洪水灾害危险性及风险评估的要求。
洪水危险性及风险评估一般基于水力学或水文学方法开展。Hec-RAS软件是一款典型的基于水动力学的洪水淹没危险性分析模型,因其能够很好地实现洪水淹没数值模拟,已在世界范围内被广泛应用在洪水风险管理的研究、规划和生产之中,具有广阔的前景。基于水文学方法的洪水危险性评估则一般通过结合洪水频率分析、水位流量关系及GIS分析实现。水力学方法精度略高,而水文学方法则简便而适用于大范围快速评估。
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第一章洪水淹没危险性评价方法及技术介绍
1.1 洪水危险性及风险评价工作步骤及方法
1.1.1 洪水灾害类型、特点
1.1.2 洪水灾害:历史、现状及未来
1.1.3 洪水危险性评价现重点内容
1.1.4 洪水风险评价现状及重点内容
1.2 洪水淹没水文-水力学模拟相关知识讲解
1.2.1 洪水危险性评价方法讲解
1.2.2 基于观测、模型模拟的应用及对比
1.2.3 常用洪水危险性模拟软件及Hec-RAS
1.2.4 洪水风险评价方法讲解
第二章基于ArcGIS的水文分析
2.1河流、流域提取
2.1.1 填洼
2.1.2 流向计算
2.1.3 汇(集)水面积计算
2.1.4 河流提取
2.1.5 河流分级(干流与支流分析)
2.1.6 流域划分
2.1.7 流域子流域拓扑
2.1.8 流域河网水系提取
第三章基于HecRAS淹没模拟的洪水危险性评价
3.1 Hec-GeoRAS模块
3.1.1 GeoRAS 软件讲解
3.1.2 GeoRAS 操作方法及流程
3.1.3 GeoRAS主要模块功能及案例操作
3.2 Hec-RAS模块应用
3.2.1 RAS软件讲解
3.2.2 RAS软件操作方法及流程
3.2.3 RAS稳定流和非稳定流模拟
3.3 洪水淹没数值模拟实例
3.3.1 利用观测径流资料进行洪水淹没模拟
3.3.2 确定洪水淹没模拟河段
3.3.3 收集模拟区地形数据、设定曼宁系数
3.3.4 设置模拟河段边界及初始条件
3.3.5 稳定流和非稳定流模拟、模型校正
3.3.6 HEC-RAS结果整饰与洪水淹没制图
3.3.7 洪水危险性评估及等级划分
基于HecRAS评估的洪水危险性(蓝色由浅到深一次表示20,50,100年一遇)
3.4 基于GIS技术的洪水危险性评价
3.4.1 基于水文学的洪水淹没制图技术基础
3.4.2 一键式基于水文学方法的洪水危险性评价自动化工具使用方法
3.4.3 一键式洪水危险性评价应用实例
第四章洪水风险评价综合分析应用
基于GIS及淹没模拟的洪水风险评价
4.4.1 洪水风险评估数据来源
4.4.2 洪水淹没区内的人口、房屋等统计
4.4.3 洪水风险评估报告撰写
一键式基于水文学方法的洪水淹没村庄评估
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