一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法技术

技术编号:33351232 阅读:84 留言:0更新日期:2022-05-08 09:57
本发明专利技术公开了一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,利用高精度水动力模型对优化方案进行模拟,通过数值模拟得到LID设施建设面积与积水削减量之间的数据集,再通过非线性函数拟合的方式精准有效的描述了不同LID建设面积工况下的雨洪积水量控制效果。通过NAGA

【技术实现步骤摘要】
一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法


[0001]本专利技术属于防洪排涝、市政工程、城市规划以及计算机技术的交叉
,涉及一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法。

技术介绍

[0002]近年来,随着极端天气的频发以及城市化进程的快速发展,城市地表不透水率逐渐升高,下垫面渗透能力逐渐降低,雨水无法及时下渗,导致城市内涝问题十分严重。为了应对此类城市问题,我国基于LID(low impact development)理念,提出了“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵城市雨洪管理新概念,在不大幅度影响城市原生态的情况下,通过人工设施调节过量雨水,即通过新建LID设施的方式降低城市的雨洪风险。
[0003]为了合理有效地管理城市雨水问题,以SWMM为代表的水文模型在海绵城市设施布局及效果评价方面已得到广泛应用。但常见水文模型由于计算方法的局限性,仅能得到流域出口处的流量过程,无法给出特定位置的水力特征要素,并且由于水文模型对复杂地形描述能力较弱、对参数经验依赖性较强等问题的存在,影响着模拟结果的准确性。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,解决了现有LID设施优化设计方法中,数值模拟模型仅采取水文模型,导致对LID建设效果评价精度过低,影响设计方案可靠度的问题。
[0005]本专利技术所采用的技术方案是,一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,具体按照以下步骤实施:
[0006]步骤1、建立LID设施规划区域的城市内涝过程高精度水动力数值模型,输入研究区域内降雨数据、高程数据、土地利用类型数据、下渗数据、管网数据,模拟得到不同降雨重现期条件下的城市内涝情况,将某降雨重现期计算结果中的最大积水量时刻的水深图作为该降雨条件下的内涝风险图;
[0007]步骤2、根据积涝风险图中局部内涝严重区域结合地籍属性重要程度或重要性级别或实际工程需求选出若干个LID初始建设起点;
[0008]步骤3、以LID设施建设起点为中心依次向外增设相应LID设施,直至达到LID设施可建的最大范围,LID设施的建设方式在水动力模型中体现为改变不同建设面积工况下的下渗值,通过水动力模型最终模拟得到各LID建设面积工况下的地表积水总量;
[0009]步骤4、用未建设LID设施工况下的地表峰值积水量减去各LID建设工况下的地表峰值积水量,得到各建设LID工况相比未建设LID措施的峰值积水削减量;
[0010]步骤5、以LID设施建设面积为自变量,各建设工况的峰值积水量削减量为因变量,拟合该工程中水动力模型得到的LID设施建设面积与积水削减量之间的经验公式;
[0011]步骤6、根据拟合所得的经验公式,再结合各类LID设施的单位价格,建立以LID设施建设成本最低和雨水削减量最大的目标函数,在以LID设施最大可建设面积为约束条件,
通过NAGA
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算法求得该非线性函数的pareto最优解集;
[0012]步骤7、根据实际需求选出pareto解集中满足工程、经济条件的相应解,即为LID设施优化设计的最佳决策解。
[0013]本专利技术的特点还在于,
[0014]步骤2中,地籍属性重要程度由高到低依次为商业用地,居民用地,道路,裸土和草地;
[0015]重要性级别按地理位置及土地重点开发程度划分;
[0016]实际工程需求指工程需求中需要优先建设的位置。
[0017]步骤5拟合的经验公式包括单一LID设施的一元函数和多种LID设施组合的多元函数。
[0018]步骤6LID设施建设成本最低和雨水削减量最大的目标函数为:
[0019][0020]式(1)中,A
i
为第i种LID设施建设面积;W
i
为第i种LID设施建设单价;F0为LID设施建设前地表峰值积水时刻总积水量,f(A
i
)为第i种LID措施建设后地表峰值总积水量。
[0021]LID设施约束条件为:
[0022]0≤A
i
≤A
imax
ꢀꢀ
(2)
[0023]式(2)中,A
i
为第i种LID设施实际建设面积,A
imax
为研究区域内第i种LID设施可建最大面积。
[0024]步骤6中NAGA
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算法需按照目标函数的复杂程度设置相应的最优个体系数、种群大小、最大进化代数、停止代数和适应度函数偏差进行求解。
[0025]步骤6中求得的pareto最优解集是从低成本至高成本的优化解集。
[0026]本专利技术的有益效果是:
[0027]本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,利用高精度水动力模型对优化方案进行模拟,基于水动力模型的特性能够保证方案模拟精度的高效,实现LID建设效果的定量化与可视化分析。通过数值模拟得到LID设施建设面积与积水削减量之间的数据集,再通过非线性函数拟合的方式精准有效的描述了不同LID建设面积工况下的雨洪积水量控制效果。通过NAGA
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寻优算法对非线性的建设成本、建设面积和建设效果函数进行方案寻优求解,充分发挥了NAGA
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寻优算法对多元非线性函数求解的精准高效性。并且由于LID布设方法的特性,本方法穷尽了从低成本至高成本的所有LID设施建设方案,决策者可以基于此种方法得到的LID设施建设成本与建设效果间的规律,选择满足实际工程需求的设施建设最优方案,设计方案可靠度高
附图说明
[0028]图1是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的流程图;
[0029]图2是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例区域内涝风险图;
[0030]图3是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例区域
建设起点示意图;
[0031]图4是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例LID设施增设布局方法示意图;
[0032]图5是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例透水铺装Pareto解集;
[0033]图6是本专利技术一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例雨水花园Pareto解集;
[0034]图7是一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法的实施例组合LID设施Pareto解集。
具体实施方式
[0035]下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行详细说明。
[0036]实施例
[0037]本实施例提供一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,具体按照以下步骤实施:
[0038]步骤1、建立LID设施规划区域的城市内涝过程高精度水动力数值模型,输入研究区域内降雨数据、高程数据、土地利用类型数据、下渗数本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:步骤1、建立LID设施规划区域的城市内涝过程高精度水动力数值模型,输入研究区域内降雨数据、高程数据、土地利用类型数据、下渗数据、管网数据,模拟得到不同降雨重现期条件下的城市内涝情况,将某降雨重现期计算结果中的最大积水量时刻的水深图作为该降雨条件下的内涝风险图;步骤2、根据积涝风险图中局部内涝严重区域结合地籍属性重要程度或重要性级别或实际工程需求选出若干个LID初始建设起点;步骤3、以LID设施建设起点为中心依次向外增设相应LID设施,直至达到LID设施可建的最大范围,LID设施的建设方式在水动力模型中体现为改变不同建设面积工况下的下渗值,通过水动力模型最终模拟得到各LID建设面积工况下的地表积水总量;步骤4、用未建设LID设施工况下的地表峰值积水量减去各LID建设工况下的地表峰值积水量,得到各建设LID工况相比未建设LID措施的峰值积水削减量;步骤5、以LID设施建设面积为自变量,各建设工况的峰值积水量削减量为因变量,拟合该工程中水动力模型得到的LID设施建设面积与积水削减量之间的经验公式;步骤6、根据拟合所得的经验公式,再结合各类LID设施的单位价格,建立以LID设施建设成本最低和雨水削减量最大的目标函数,在以LID设施最大可建设面积为约束条件,通过NAGA
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算法求得该非线性函数的pareto最优解集;步骤7、根据实际需求选出pareto解集中满足工程、经济条件的相应解,即为LID设施优化设计的最佳决策解。2.根据权利要求1所述的一种基于高精度水动力模型的LID设施优化设计方法,其特征在于,所述步骤2中,地籍属性重要程度由高到低依次为商业用地,居民...

【专利技术属性】
技术研发人员:张文晴侯精明李智星胡志耀梁鑫高徐军李丙尧张荣斌乔贤玲刘园吕红亮樊超孙学良
申请(专利权)人:西安理工大学
类型:发明
国别省市:

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