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雨水一般温度
雨水一般温度
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四、暴雨强度(rainstormintensity)
指的是降雨的集中程度。
指某一次连续降雨时段内的平均降雨量,即单位时间的平均降雨深度,其计量单位通常以mm/min或l/(s.万m2)表示。
我国气象上规定,24小时降水量为50毫米或以上的雨称为“暴雨”。
按其降水强度大小又分为三个等级,即24小时降水量为50~99.9毫米称“暴雨”100~200毫米以下为“大暴雨”;200毫米以上称“特大暴雨”。
五、降雨频率(rainfallfrequency)
降雨是偶然事件,某一大小的暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。
因此,需要通过大量的观测资料来进行统计,计算其发生的频率,推论今后发生的可能性。
某特定值暴雨强度的频率是指等于或大于该值的暴雨强度出现的次数与观测资料总项数之比的百分数。
频率小的暴雨强度出现的可能性小,反之则大。
pm=m/n*100%
计算步骤:
(1)把历年降雨量数据,总共n个,按照从大到小排序,得到每个降雨的排位序号i
(2)用公式计算每个降雨的经验频率pi=i/(n+1){水文学上采用经验频率pi}
(3)以年降雨量为纵坐标,经验频率为横坐标,画图,得到经验频率曲线。
(4)找到一条和经验频率曲线拟合最好的理论频率曲线(一般选p-Ⅲ型频率曲线,统计参数根据矩法初估,目估适线)
(5)查图求指定频率的设计降雨值。
六、降雨重现期(rainfallrecurrenceinterval)
在实际过程中常用重现期代替频率一词。
重现期是指某洪水变量x大于或等于一定数值xm(x≥xm)在很长时期内平均多少年出现一次的概念,这是洪水频率的另一种表示方法。
重现期与频率互为倒数。
例如:
其频率为p=1%,则该事件的重现期即为t=1/p=100,称为“100年一遇”。
七、汇水面(catchmentareaorcatchmentbasin)
也称“下垫面”,指雨水降落并参与汇集雨水的各种表面,包括屋面、路面、绿地和广场等等。
一般按垂直方向的投影面计算。
八、径流(runoff)
是降落到汇水面上的雨水扣除下渗、蒸发等损失之后所形成的流动雨水。
八、径流系数(runoffcoefficient)
是一定汇水面积内地表径流量(毫米)与降水量(毫米)的比值,是任意时段内的径流深度y(或径流总量w)与同时段内的降水深度x(或降水总量)的比值。
径流系数说明在降水量中有多少水变成了径流,它综合反映了流域内自然地理要素对径流的影响。
其计算公式为a=y/x。
而其余部分水量则损耗于植物截留、填洼、入渗和蒸发。
九、土壤渗透系数(soilinfiltrationcoefficient)
表示土壤在透水方面的物理性质,其数值大小等于水力坡度为1时水在土中的渗透速度,常用m/s计。
土壤渗透系数与土质、颗粒级配、土的密实程度和土的结构有关。
注:
水力坡度,又称比降(watersurfaceslopeorgradient):
河流水面单位距离的落差,常用百分比、千分比、万分比表示。
如河道上a、b两点的距离为100公里,b点的水位比a点高20米,则水力坡度为万分之二(20米除以100公里,即20米除以100,000米。
)国外常用另一种表示方法,称每100公里升高20米。
【篇二:
影响气温和降水的因素】
一、影响气温的因素
1、太阳辐射(纬度因素)
气温的空间分布规律为:
气温由低纬向高纬度递减。
气温的时间分布为:
一天中最高温出现在午后两点,最低温出现在日出前后。
一年中最高温(以北半球为例)陆地上出现在7月份,海洋上出现在8月;最低温出现在1月,海洋出现在2月。
南半球相反。
2、地面状况:
(3)反射率:
反射率越高,地面得到的热量越少,气温越低。
新雪的反射率最高,赤道附近的海洋地区的反射率最低。
(4)植被覆盖:
覆盖率越低,气温的变化越大。
荒漠地区的温差大,森林地区的温差较小。
3、大气环流和洋流输送热量,可以调节高低纬之间的温度。
4、洋流:
暖流经过的地区,对大气具有增温作用,比同纬度的气温高,寒流经过地区,气温低。
如欧洲受北大西洋暖流的影响,同纬度大陆东岸受千岛寒流的影响,东岸温度低,西岸温度高。
5、天气状况:
白天阴雨,气温比平时低,夜间阴雨,比平时气温高,整天阴雨,气温日较差小,晴朗较差大。
全球最高气温不出现在全年阴雨的赤道,而出现在终年晴朗的副热带的沙漠地区。
6、天气系统:
冷锋过境,气温下降;暖锋过境,气温上升。
二、影响降水的因素
降水指大气中水汽凝结降落的过程,包括降雨、下雪、冰雹等形式,降水的多少要受很多因素的影响,但主要条件是三个:
充足的水汽供应,气温下降达到过饱和状态,足够的凝结核。
通常情况下,我们不需要考虑凝结核的问题,只要考虑有没有充足的水汽和促使气温下降的机制就可以,归纳起来,影响降水的因素有以下几项:
1、气压带
全球的气压带不管是热力原因形成的还是动力原因形成的,高气压带盛行的是下沉气流,在下沉过程中气温不断升高,水汽饱和度不断降低,空气越来越干燥,不可能形成降水,多晴朗天气。
如热带沙漠地区,全年在副热带高压控制之下,盛行下沉气流,炎热干燥;我国的长江流域盛夏的伏旱天气的形成;南极地区成为少雨带。
而在低气压控制地区,盛行上升气流,上升冷却容易达到过饱和状态,往往会凝结降雨,形成多雨区,如赤道地区,全年处在低气压控制下,终年多雨。
2、风带
全球的风带包括极地东风带、西风带、信风带,而对降水影响较大的是西风带和信风带。
风带对降水的影响主要是通过把海洋水汽带到大陆形成降水。
根据风带与大陆的关系,又可以分为迎风岸和背风岸,迎风岸常常受到风带从海洋上带来的水汽的影响,降水较多;而背风岸的风从陆地吹向海洋空气干燥,降水很少。
中纬度的大陆西岸是西风的迎风岸,降水多,如欧洲西部,南北美洲的西部海岸。
低纬度的大陆东岸是信风的迎风岸,
降水多,如马达加斯加东部,澳大利亚东北部,巴西高原东南热带雨林气候的形成都与信风有关;而西部热带沙漠气候的形成,热带草原气候的干季则与信风从陆地吹向海洋有关。
3、季风
在季风气候区,冬夏季风的性质不同,对降水的影响也不同。
夏季风从海洋吹向陆地,把大量的海洋水汽带到了陆地上,就有可能形成降水天气;冬季风从陆地吹向海洋,性质是干燥的,一般不会形成降水,天气晴朗。
如东亚季风区,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;南亚季风区,在西南季风影响的季节形成雨季,东北季风控制时候形成旱季。
4、气旋、锋面
特殊的大气运动也是形成降水的重要因素,在气旋控制下,盛行的是旋转上升气流,往往能达到过饱和状态,形成降水,如中纬度地区就多气旋雨,台风、飓风也带来大量的降水。
在冷暖性质不同的气流交汇地区,往往会形成锋面雨,在锋面附近暖空气上升也会达到过饱和状态,从而形成降水。
我国东部地区的降水就是以锋面雨为主,4、5月份在南部沿海形成暖锋降水,6、7月份在长江流域形成准静止锋降水,7、8月份在华北、东北形成冷锋降水;在副极地也会因为东风和西风相汇而形成极锋,形成锋面雨。
5、海陆位置
一般来说,距海越近的地区,受海洋的影响较大;距海越远,海洋水汽难以到达,降水较少。
所以降水分布的普遍规律是沿海多,内陆少。
比如我国的降水分布规律是从东南沿海向西北内陆递减,以及西北干旱半干旱地区从东部向西降水逐渐减少等都是受到距海远近的影响。
6、地形
(1)山脉走向与降水。
山脉走向对海洋水汽有阻挡作用和引导作用,如果山脉走向与海洋水汽来向垂直,就会阻挡水汽的进入,使大陆内侧降水明显减少,如北美大陆西部,由于科迪勒拉山系南北纵列,与来自太平洋的湿润的西风气流垂直,阻挡了西风的进入,使降水集中在西部海岸,中东部地区就难以受到它的影响了;而欧洲西部地区,阿尔卑斯山脉东西走向,与西风气流来向一致,有利于海洋湿润气流的进入,降水的分布较广泛,海洋性特征明显。
我国西北地区除了深居内陆外,也因为受到山岭的层层阻挡,海洋水汽难
以进入,使其更加干旱。
(2)迎风坡、背风坡与降水。
海洋湿润气流在运行过程中,如果遇到山脉的阻挡,就会沿着迎风坡上升,在一定的高度上冷却达到过饱和状态,水汽凝结降雨,即地形雨。
当该气流越过山顶后,在下沉过程中,温度不断升高,水汽饱和度不断降低,出现干热的天气,即雨影区。
山地降水一般比平地多,就是因为山地有促使气流上升的条件,而平地没有,降水较少。
如南美南段,西部是西风的迎风坡,降水多形成海洋性气候,东部位于背风坡,降水少,形成独特的沙漠气候;再如我国的福建西部的武夷山降水就要比东部沿海地区多;台湾东部比西部多,海南岛东部比西部多。
(3)地形类型与降水。
不同的地形对气流的运行有不同的作用,因此降水的分布也不同。
平原地形有利于海洋水汽的进入,带来丰富的水汽,降水的几率较大,如我国的东部平原地区,欧洲中部,美国中东部;在山地则迎风坡在一定的高度上降水较多,背风坡较少,河谷地带由于地势低,温度高而降水少,如横断山区;盆地由于地形封闭,周围高山环绕,海洋水汽难以进入,降水也较少,如塔里木盆地;高原因为地势高,海洋水汽也难以爬上高原面形成降水,所以高原上的降水也不多,如东非高原,青藏高原,巴西高原等降水都不多。
7、洋流
洋流分为寒流和暖流,暖流有增温增湿的作用,寒流有降温减湿的作用。
欧洲海洋性气候的形成,马达加斯加东部,澳大利亚东北部,巴西高原东南热带雨林气候的形成都与沿岸暖流有关;而热带沙漠气候的形成都与寒流关系密切,南美西海岸的阿塔卡玛沙漠成为世界上最干燥,最狭长,分布纬度最低的沙漠就是秘鲁寒流的功劳。
8、下垫面
下垫面在局部地区也会对降水产生影响,主要是通过改变大气中水汽含量来影响的,如果地表植被覆盖率高,或者水面宽广,就会增大蒸发量,空气中湿度增大,从而增加降水量。
反之,如果地面的植被破坏,水面减少,空气就会变得干燥,导致降水减少。
沿海地区如果海岸曲折有暖流经过降水也会增多。
比如,沙漠地区地表干燥,增发量小,降水也很少,在排干沼泽和湖泊的地区,降水也减少;而在森林地区,湖泊和大型水库附近降水明显增多。
9、人类活动
人类活动主要是通过改变下垫面的状况来影响降水的,如植树造林,恢复植被,修建水库和水利工程,退田还湖,扩大水面和湿地都将会使空气的湿度增加,降水增多;反之,乱砍滥伐,过度放牧,破坏植被,围湖造田,开垦排干沼泽会使空气湿度减小,降水减少,气候的大陆性增强。
另外,人工降雨也是在干旱季节增加局部地区降水的有效形式。
当然,影响某个地区的降水因素往往是多方面的,各个因素之间相互发生作用使当地的降水更加复杂,我们在分析的时候要找到其主导因素,还要从综合的角度全面分析,才能搞清某个地区的降水类型和特征;比如欧洲西部的海洋性气候降水特征的形成,就是受到海陆位置、西风、北大西洋暖流、平原与山脉东西走向、地势低平、海岸曲折等因素综合作用的结果。
补充:
焚风是指气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风。
当气流经过山脉时,沿迎风坡上升冷却,在所含水汽达饱和之前按干绝热过程降温,
达饱和后,按湿绝热直减率降温,并因发生降水而减少水分。
过山后空气沿背风坡下沉,按干绝热直减率增温,故气流过山后的温度比山前同高度上的温度高得多,湿度也显著减少。
亚洲的阿尔泰山、欧洲的阿尔卑斯山、北美的落基山东坡等都是著名的焚风出现区。
中国不少地区有焚风,比较明显的如天山南坡,太行山东坡,大兴安岭东坡的焚风现象,其增温影响甚至在多年月平均气温直减率上也可促使作物、水果早熟,强大的焚风可造成干热风害和森林火灾。
冬季强焚风可引起山区雪崩等。
补充:
狭管效应,当气流由开阔地带流入峡谷时,空气密度被压缩,风速便增大,空气会加速流过峡谷。
当流出峡谷时,空气流速又会减缓。
这种峡谷地形对气流的影响,称为“峡谷效应”。
由峡谷效应而增大的风,通常称为峡谷风或穿堂风。
【篇三:
雨水口方案】
一、工程概况
河东一路位于霍林郭勒市霍林河新区东部,北起外环北路南至热木特大街,全长约6281米,规划红线宽40米。
本工程修筑实际范围为外环北路至珠斯花大街,全长约4791米。
综合管网施工内容包括雨水管道、污水管道、给水管道工程等,其中污水位于道路中心线东侧14m处,雨水位于道路中心线西侧14m处,给水管道位于道路中心线南侧20.5m处。
本工程雨、污水管道材料采用hdpe双壁波纹管,基础采用砂砾基础。
给水管道材料采用pe(200~300)给水管,基础采用砂基础。
雨水口采用砖砌结构,支管采用pe(100)排水管。
河东一路分为四个工作面,珠斯花至四街,四街至五街,五街至河北大街,河北大街至外环北路。
设计工程量
施工现场大部分区域为自然草原,无其它拆迁物及地下管线,施工中受客观因素影响施工进度的情况大大降低。
施工现场新建道路范围原为草地没有居民,既有利于施工作业,又避免了扰民和民扰。
雨水口支管采用pe(100)排水管,管材材质轻,便于施工与运输。
2、不利于施工方面
雨水口、支管计划开工时间为4月15日,处于冬季施工范围,
雨水口砌筑时合理安排砌筑时间,以免砂浆受冻。
支管沟槽开挖需考虑冻土开挖问题,水撼砂要合理安排时间。
3、对策
合理安排作业时间,雨水口砌筑完毕后采用保温材料进行覆盖保温,沟槽水撼砂施工时间控制在良好天气的上午10点钟至下午4点钟。
三、施工目标
(1)工期目标
为迎接通辽市“两会”在霍林郭勒市的召开,根据霍林郭勒市政府及河东新区建设指挥部办公室的要求,我部于2010年3月20日开工建设,通过周密部署、合理安排,必须按照总体工期要求完工。
雨水口、支管计划开工日期为2010年4月15日,计划完工日期为2010年6月25日,总工期72日历天。
(2)质量目标
质量符合国家现行有关设计、施工及验收规范要求。
工程质量目标为:
全部工程一次交验合格率100%,质量等级合格级。
(3)安全目标
杜绝伤亡事故,轻伤事故率控制在1‰以内。
(4)环境保护目标
工程弃碴、污水排放、施工现场灰尘、生活垃圾处理及植被恢复均按现行有关环境管理办法执行,并积极响应业主提出的其它环保要求,施工过程中不发生有关方面的投诉。
(5)文明施工目标
执行内蒙古自治区及通辽市有关工地文明施工要求,配置各类施工告示牌和宣传标语,施工人员持证、挂牌上岗,统一行为规范,施工及生活场地整洁有序,与周边办事处、居民和单位搞好关系,不发生任何争端争执,创文明生产施工现场。
四、主要材料计划表
五、主要机械计划表
六、现场人员组织机构1.现场组织机构设置
2.施工人员组成
劳动力组织一览表
七、施工方案1、施工工艺流程
2、施工准备
(1)组织学习施工图、合同和技术规范,对劳务人员实施岗前培训和入场教育(包括技能教育、安全教育和文明施工的教育)。
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