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某河道MIKE HYDRO水动力与水质模拟项目-水动力模型构建

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简介:
本项目运用MIKE HYDRO软件对特定河道进行详细的水动力及水质模拟研究,重点在于建立精确的水动力模型,旨在评估和改善流域内的水资源管理和污染控制。 本段落将对某河道MIKE HYDRO水质水动力模拟项目中的水动力模型构建进行详细的总结。 一、导入地图 在使用MIKE HYDRO软件时,首先需要设置工作区域的地图背景。选择“Map configurations”下的坐标系统,并确保所选的坐标系与提供的数据一致。接着,在同一菜单下设定工作区范围,输入该研究区域内左下角和右上角的具体坐标。 二、河网构建 在进行水动力模拟时,正确的河流网络设置至关重要。通过选择River network中的Branches选项来开始绘制河道,并切换至Map视图模式中添加具体河道走向。请确保按照水流方向从上游到下游依次描绘各段河道并连接成完整的流域系统。 三、断面定义 在河网构建完成后,需要为各个关键位置设定水位监测的横截面(Cross sections)。选择River networks下的Cross sections选项,在Tabular视图中创建新的断面文件,并通过Insert Cross Section按钮添加相应的参数信息。确保每个新建立的断面上都包含必要的河道名称、TopoID和里程数等细节。 四、水利设施配置 水工构筑物如闸门在模拟水流控制方面发挥重要作用,需准确输入其位置及规格数据。选择River networks下的Structures选项,并添加Gates及其他需要考虑的结构类型(例如Sensors)。注意各参数之间的逻辑关系与物理限制条件以确保模型准确性。 五、设置流体动力学特性 为了使水动力模拟更加精确,必须合理地设定床面阻力等关键参数。在Hydrodynamic parameters菜单下选择Bed resistance选项,并根据实际情况挑选合适的摩阻公式(如曼宁系数)。可以使用Global value定义通用的全局值或通过Local value指定特定位置处的具体数值。 六、边界条件设置 最后一步是为模拟区域设定合理的水位和流量等外部输入。在Boundary conditions菜单下创建新的边界文件,并按照实际情况添加必要的参数信息,以确保模型能够准确地反映实际水流状况及其变化趋势。 综上所述,在进行河道MIKE HYDRO水质水动力模拟项目时,需要依次完成地图导入、河网构建、断面定义、水利设施配置、流体动力学特性设置以及边界条件设定等步骤。这些操作共同构成了一个完整的水动力模型基础框架,用于后续的水质与水流动态分析工作。

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客服
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  • MIKE HYDRO-
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    本项目运用MIKE HYDRO软件对特定河道进行详细的水动力及水质模拟研究,重点在于建立精确的水动力模型,旨在评估和改善流域内的水资源管理和污染控制。 本段落将对某河道MIKE HYDRO水质水动力模拟项目中的水动力模型构建进行详细的总结。 一、导入地图 在使用MIKE HYDRO软件时,首先需要设置工作区域的地图背景。选择“Map configurations”下的坐标系统,并确保所选的坐标系与提供的数据一致。接着,在同一菜单下设定工作区范围,输入该研究区域内左下角和右上角的具体坐标。 二、河网构建 在进行水动力模拟时,正确的河流网络设置至关重要。通过选择River network中的Branches选项来开始绘制河道,并切换至Map视图模式中添加具体河道走向。请确保按照水流方向从上游到下游依次描绘各段河道并连接成完整的流域系统。 三、断面定义 在河网构建完成后,需要为各个关键位置设定水位监测的横截面(Cross sections)。选择River networks下的Cross sections选项,在Tabular视图中创建新的断面文件,并通过Insert Cross Section按钮添加相应的参数信息。确保每个新建立的断面上都包含必要的河道名称、TopoID和里程数等细节。 四、水利设施配置 水工构筑物如闸门在模拟水流控制方面发挥重要作用,需准确输入其位置及规格数据。选择River networks下的Structures选项,并添加Gates及其他需要考虑的结构类型(例如Sensors)。注意各参数之间的逻辑关系与物理限制条件以确保模型准确性。 五、设置流体动力学特性 为了使水动力模拟更加精确,必须合理地设定床面阻力等关键参数。在Hydrodynamic parameters菜单下选择Bed resistance选项,并根据实际情况挑选合适的摩阻公式(如曼宁系数)。可以使用Global value定义通用的全局值或通过Local value指定特定位置处的具体数值。 六、边界条件设置 最后一步是为模拟区域设定合理的水位和流量等外部输入。在Boundary conditions菜单下创建新的边界文件,并按照实际情况添加必要的参数信息,以确保模型能够准确地反映实际水流状况及其变化趋势。 综上所述,在进行河道MIKE HYDRO水质水动力模拟项目时,需要依次完成地图导入、河网构建、断面定义、水利设施配置、流体动力学特性设置以及边界条件设定等步骤。这些操作共同构成了一个完整的水动力模型基础框架,用于后续的水质与水流动态分析工作。
  • MIKE 21 FM .pdf
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    《MIKE 21 FM 水动力学模型》是一份详尽介绍水力学模拟软件的文档,专注于使用MIKE 21 FM进行河流、湖泊及近岸海域等水域环境下的流体动力过程分析与预测。 MIKE 21 FM 水动力模型.pdf 这份文档详细介绍了如何使用 MIKE 21 FM 软件进行水动力模拟分析的技术细节与应用案例。相关章节深入探讨了软件的功能模块、参数设置以及实际操作中的注意事项,为从事水资源管理、海洋工程和环境科学领域的专业人士提供了实用指导和技术支持。
  • 一维.zip
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  • 矩形渠
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  • HEC-RAS
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    HEC-RAS是一款专业的水动力学模拟软件,用于河流系统洪水风险评估与水文分析,广泛应用于水利工程设计及水资源管理。 HEC-RAS 当前的模拟能力包括河道一维恒定流、一维/二维非恒定流以及一维泥沙输移与水质模型。此外,它还支持坝体、堰、堤防、桥梁、涵管和闸门等水工建筑物的水流模拟。HEC-RAS 能够进行洪水位计算,并提供河道及陆地上的淹水分析;还能执行溃坝和溃堤分析。 该软件版本为5.0.7,附带3.1版中文使用手册以及5.0版英文使用手册。
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    ANUGA是一款开源软件工具,用于进行复杂的水动力学模拟与分析。它能够帮助研究人员和工程师评估洪水风险、水流动力以及海岸侵蚀等问题。 ANUGA是一款专门用于模拟润湿和干燥过程的流体力学模型软件实现。它是澳大利亚地球科学(GA)与澳大利亚国立大学(ANU)合作开发的一个项目。目前,可以在GitHub上找到ANUGA的相关开发信息,并且可以通过访问anuga.anu.edu.au获取有关该软件的最新资讯。此外,还可以通过维基百科上的ANUGA Hydro页面了解更多关于该项目的信息。
  • EFDC环境
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    EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code)是一款全面的三维水环境数值模拟软件,适用于河流、湖泊、海湾及近海海域等水域的水质和生态系统研究。 文件内容包括:EFDC水环境动力模型英文说明手册、主控文件、输入文件、执行程序及输出文件。
  • HEC-RAS 6.2
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    HECRAS 6.2是一款专业的河流系统分析软件,用于进行水文学和水力学计算。它能够帮助工程师、研究人员及规划者评估洪水风险,优化水资源管理和设计河流工程结构。 HEC-RAS是由美国工程水文中心开发的一款河道水力计算程序。它具备模拟一维恒定流、一维二维非恒定流以及一维泥沙输移水质模型的能力,并支持坝体、堰、堤防、桥梁、涵管和闸门等各类水利工程设施的水流建模。HEC-RAS在水利设计、溃坝评估、洪泛区分析、涉水桥的设计及泵站调度等领域应用广泛。 二维模拟功能包括两种方程:浅水方程与扩散波假设。其中,浅水方程涵盖了惯性力(加速度)、重力作用、压力差、摩擦阻力以及紊流效应等物理因素,并考虑了空间分布的降水条件和蒸发下渗的影响。大多数水利工程设施都可嵌入二维模型中进行模拟,虽然目前桥梁尚未实现这一功能,但预计在5.1版本更新后将得到改进。 可以说,在河道水流的二维模拟方面,HEC-RAS已经相当完善。此外,计算网格采用非结构化设计:内部不与边界接触的部分为正方形或矩形单元格;而那些贴近复杂边界的则会进行相应调整以适应地形变化。