在列表中检索

共检索到 4

积雪融水是西北干旱区水资源的重要组成部分,准确模拟融雪径流过程对西北干旱区水资源管理和规划具有重要意义。本研究以新疆开都河流域上游为研究区,通过设置径流判定阈值与径流放大函数对SRM模型进行改进,以补充考虑地下水对径流过程的影响。在此基础上,拟定不同正积温、径流系数以及退水系数组合下的模型参数方案,使用2000—2009年实测径流数据进行参数率定与模型验证。结果表明:改进的SRM模型对研究区冬季径流过程模拟精度明显提高,而基于最高气温分段函数的正积温估算方案以及基于降水量分段函数的径流系数确定方案均可明显提高模型模拟精度。研究成果可为西北干旱区的水文预报以及水资源管理提供参考。

期刊论文 2024-10-11 DOI: 10.19797/j.cnki.1000-0852.20240144

积雪融水是西北干旱区水资源的重要组成部分,准确模拟融雪径流过程对西北干旱区水资源管理和规划具有重要意义。本研究以新疆开都河流域上游为研究区,通过设置径流判定阈值与径流放大函数对SRM模型进行改进,以补充考虑地下水对径流过程的影响。在此基础上,拟定不同正积温、径流系数以及退水系数组合下的模型参数方案,使用2000—2009年实测径流数据进行参数率定与模型验证。结果表明:改进的SRM模型对研究区冬季径流过程模拟精度明显提高,而基于最高气温分段函数的正积温估算方案以及基于降水量分段函数的径流系数确定方案均可明显提高模型模拟精度。研究成果可为西北干旱区的水文预报以及水资源管理提供参考。

期刊论文 2024-10-11 DOI: 10.19797/j.cnki.1000-0852.20240144

额尔齐斯河流域受地理条件的影响,流域内水文气象站点较少,基础资料匮乏,而融雪洪水在该流域的汛期及水资源管理上有着较大影响。本研究通过应用降水和气温的再分析产品及AVHRR积雪数据,利用K-means聚类法进行不同径流时期特点的划分,并在不同时期构建相应SRM+LSTM模型,并使用2009年数据及2023年实地观测的径流数据进行验证。结果表明:再分析产品CMFD能够较好地应用于额尔齐斯河流域,并能根据降水、温度、积雪及径流间的关系得到不同径流划分时期,即12月11日—次年4月10日为积雪退水期、4月11日—8月10日为融雪降水产流期、8月11日为降水产流期。SRM模型模拟效果较差,大部分径流纳什效率系数(NSE)<0;而SRM+LSTM模型能够较好地模拟该流域的不同时期的径流,决定系数R2均能达到0.5以上,纳什效率系数也能达到0.5以上,证明SRM+LSTM模型能够较好地应用于该地区,精度较高。

期刊论文 2024-08-30 DOI: 10.13866/j.azr.2024.10.07

额尔齐斯河流域受地理条件的影响,流域内水文气象站点较少,基础资料匮乏,而融雪洪水在该流域的汛期及水资源管理上有着较大影响。本研究通过应用降水和气温的再分析产品及AVHRR积雪数据,利用K-means聚类法进行不同径流时期特点的划分,并在不同时期构建相应SRM+LSTM模型,并使用2009年数据及2023年实地观测的径流数据进行验证。结果表明:再分析产品CMFD能够较好地应用于额尔齐斯河流域,并能根据降水、温度、积雪及径流间的关系得到不同径流划分时期,即12月11日—次年4月10日为积雪退水期、4月11日—8月10日为融雪降水产流期、8月11日为降水产流期。SRM模型模拟效果较差,大部分径流纳什效率系数(NSE)<0;而SRM+LSTM模型能够较好地模拟该流域的不同时期的径流,决定系数R2均能达到0.5以上,纳什效率系数也能达到0.5以上,证明SRM+LSTM模型能够较好地应用于该地区,精度较高。

期刊论文 2024-08-30 DOI: 10.13866/j.azr.2024.10.07
  • 首页
  • 1
  • 末页
  • 跳转
当前展示1-4条  共4条,1页