mike21操作实例矩形网格Word格式.docx

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WaterlevelrecordingsfromSt1

timeElevation

1993-12-0200:

00:

00

30:

1993-12-0201:

第一列日期,第二列时间,第三列水位;

第一列和第二列之间用空格隔开,第二列和第三列之间用TAB隔开;

前两行为文件说明语句应保留。

4.windcastrup(wind)(风边界条件文件)格式说明:

Winddata

TimeSpeedDirection

Unit1000022000010000324010

00

第一列为日期,第二列为时间,第三列为风速,第四列为风向(与北向顺时针夹角);

第一、二行为文件说明语句应保留;

第三行暂时不详;

第一列和第二列之间用空格隔开,第二行和第三行及第四行之间用TAB键隔开。

5.WaterlevelNdrRoese(水位验证文件)格式说明:

NdrRoese:

WaterLevel[m]

TimeNrdRoese:

Unit10000010000

15:

45:

该文件为“NdrRoese”站实测水位;

第一、二列之间用空格隔开,第二、三列之间用TAB隔开;

第三列为水位。

6.WindKastrup(风过程文件)格式说明

二以实例演示MIKE21的水动力模型及输移扩散模型的操作步骤

1.网格数据

(1)命令操作流程

①水深网格文件设置菜单流程

打开mike21→file→new→Bathymetries→打开“DefineWorkingArea”对话框后设置→选择菜单“WorkArea”→选择“BackgroundManagement…”→点击“import…”按钮→选择文件类型为“*.xyz”→找到陆地边界文件“land”→再选择convertform中的“LONG/LAT”后打开陆地边界文件→在点击“import…”按钮→按照陆地边界文件的操作打开水深数据文件→后ok→在选择“WorkArea”中的“BathymetryManagement…”后出一个对话框→点击“New”出现计算区域设置对话框,设置后→OK→此时图形已经框出计算区域,在点击工具栏中按钮选择要插值的水深数据范围→选定后在点击一次→再打开“WorkArea”中的“BathymetryManagement…”→点击插值按钮“interpolate…”→设置后OK→保存已经设置好的计算区域网格文件(例如文件名“Bat2”文件)→“File”→“open”打开已经生成的“Bat2-0”文件→可以应用工具栏中的工具及“Tools”菜单中的“SetValue…”编辑水深及陆地值→存盘,至此已经完成网格数据文件的编辑。

②嵌套网格数据文件的设置流程

第一步:

建立子网格

打开mike21→file→new→选定mikezero中的“MikezeroToolbox”→展开“Transformation”→选定“RotateGrid”→此时弹出一个对话框“setupName”设置子网格区域的名称→下一步→出现“selectinputfile”选择要嵌入子网格的网格文件(例如Bat2-0文件)→下一步→出现“subseriesselection”,在此可以设置子网格需要计算的时间段,也可跳过→下一步→“selectitem”该项暂时不详,跳过→下一步→出现“GridSize”,该项用于设置子网格的尺寸(第一项:

设置子网格的结点数,结点数=3×

大网格数+1,且子区域边界要和大区域中的网格线重叠;

第二项:

子网格的网格宽度,取上一级网格宽度的1/3;

第三项为子区域的左下角在大网格区域中的位置;

最后一项为子网格区域在大网格中的转角,与直角坐标X向的夹角)→下一步→因子网格区域是否包括陆地和水域而提供的选项,本例中包含陆地和水域故选择“dateisBathymetry…”项→下一步→“outputspecification”输出子网格的文件名称(以Bat2-0zi为例)→下一步→点击“Execute”按钮→完成。

第二步:

子网格边界处理

打开mike21→file→new→选定mike21中的“Mike21Toolbox”→展开“Hydrodynamics”→选定“BoderAdjustment”→设置名称→下一步→出现“InputFile”界面,(第一项:

输入大网格文件;

输入小网格文件;

最后两项“X-coordina1和Y-coordina1”为子区域左下角在大网格中的位置)→下一步→出现“SelectOutputFile”界面(第一项:

输入处理后的大网格文件名称;

输出处理后的小网格文件名称)→下一步→点击“Execute”按钮→完成。

经过上述两个步骤就完成了对嵌套网格的设置。

对于嵌套两个同级网格(如下图所示)的操作说明:

将“大”网格和“小1”网格按上述两步处理后,得到“大-处理”和“小1-处理”,后在将“大-处理”和“小2”网格按上述两步处理后,得到“大-处理1”和“小2-处理”,则在水动力模型计算时,输入“大-处理1、小1-处理、小2-处理”三个网格文件。

如果三重嵌套,例如“小2”有嵌套在了“小1”中,则要两、两发生关系,既“大”和“小1”处理后的“小1-处理”在和“小2”处理,“小2-处理”在和“大-处理”进行处理。

多重嵌套以此类推。

(2)图形流程示意

见图1

图1

见图2

图2

第三步:

加入背景文件,见图3、图4

图3

图4

将陆地边界和水深数据加入之后图形显示如图5所示:

图5

第四步:

选定计算区域,见图6、图7

图6

图7

经过上述设定后既圈定了计算区域,见图8

图8

第五步:

在圈定计算区域之后,要选定要插值的数据范围。

应用工具栏中的按忸,在图形中框取,选定后再点击一次按忸,之后在调出如图9的对话框。

图9

插值结束之后会出现消息框,该框显示插值所用的时间信息。

待全部ok之后,存盘!

(文件名为bat1),此时系统自动生成一个文件名为bat1_0的文件,该文件既为计算用的网格文件。

然后打开该网格文件,如图10所示。

图10

第六步:

网格数据调整。

可用工具栏中如图11中所示的按钮选定要编辑的网格,然后选择菜单“Tool”下的“Setvalue…”(见图12、图13),调整后如图14所示,保存。

图11图12图13

图14处理后的网格数据图

至此计算区域的网格数据文件已经整理完毕。

如果要在本计算区域内内嵌网格,操作步骤如下:

图15图16

图18图17

图19图20(该项暂不详)

图21图22

图24图23

至此已经完成了小网格的编辑,小网格的文件名为Bat1_0(qiantao),图25所示为嵌套后的小网格。

图25嵌套好的计算区域

子网格的边界处理

图26图27

图29图28

图30图31

至此已经完成了嵌套网格的准备工作,也产生了两个用于模型计算的网格数据文件,在本例中分别为:

大网格文件“Bat1_0(chuli)”,小网格文件“Bat1_0(qiantao)chuli”。

2.边界条件的设置

设置时间序列文件(*.dfs0)

打开mike21→file→new→选择mikezero中的“Timeseries”(时间序列)→选择“FromAsciiFile”→出现“TimeseriesEidetor:

importfromAscii”对话框→在此对话框中选择“FileName”(本例为)→将“Timediscription”项设置成“EquidistantCalendarAxis”(等时间序列轴)→ok→出现水位边界条件“”的过程线,此时鼠标右键单击此图→选择“properties…”,出现“Fileproperties”对话框→将AxisType设置成“EquidistantcalendarAxis”;

将“Iteminformation”中“Type”项中的“undefined”设置成“waterlevel”(水位)→ok→保存文件(本例为)。

重复上述的操作,直至将上下两个边界的4个点时间序列文件处理完毕。

验证文件也按上述操作过程设置。

建立边界条件

打开mike21→file→new→选择“profileseries”(断面序列)→选择“blankTimeseries”(空白时间序列)→此时弹出“Fileproperties”对话框→设置“title”(上边界条件名称,本例为shangbianjie);

设置AxisType为“EquidistantcalendarAxis”;

设置Timestep为1800s(因为边界条件中的时间间隔为30分钟);

设置No.ofpoints为13(本例中,上边界的网格数为13个);

设置Gridstep(网格步长)为900;

将iteminformation中的Type项由undefined该为waterlevel→ok→此时出现一个空白的断面边界条件编辑器→打开北边界的左侧的点时间文件,并将其复制拷贝到空白单元格的第一列,打开右侧的点时间序列文件,并将其拷贝复制到空白单元格的最后一列→选择“Tools”菜单中的“interpolation…”进行插值→然后存盘(本例文件名为shangbianjie)。

至此已经完成了上边界的准备,重复上述操作过程设置下边界条件(本例中下边界条件文件名为xiabianjie)。

生成*.dfs0文件

图32图33

图34

图35

经过上述设置后,将文件存盘,重复设置直至将所有的边界处的点文件设置完毕,设置后的文件后缀名为.dfs0。

建立边界条件文件

图36图37

图38

图39

建立好空白文档后,打开左边界点的.dfs0文件,并将其复制到空白文档的第一列,打开右边界点的.dfs0文件,并将其复制到空白文档的最后一列,然后按图40、图41所示的操作进行插值。

图40

图41

设置好后存盘,本例的文件名为shangbianjie。

然后重复上述的操作设置下边界条件,文件名为xiabianjie。

至此,边界条件已经建立完毕。

3.水动力模型的设置和计算

图形流程示意

图42

图43

图44

图45

图46

图47

图48

图49

图50

图51

图52

图53

图54

图55

图56

图57

图58

图59

图60

至此,模型设置及运行全部结束!

4.计算数据提取(验证)

提取数据

打开mike21→file→new→选择mikezero中的mikezerotoolbox→展开“Extraction”→选择“Timeseriesform2Dfiles”(从二维模型文件中提取时间序列)→出现setupname(设置提取操作的名称)→下一步→出现inputdate,指定数据的来源→下一步→出现subseriesspecification,设置提取数据的时间范围→下一步→出现selectitems,选择要提取的内容→下一步→出现pointselect,设置提取点的数目和位置→下一步→出现outputfileselection,设置要输出的数据文件的名称及标题→下一步→运行Execute,完成。

对比计算结果及验证资料

file→new→选择mikezero中的“plotcomposer”(图形设计)→ok→出现一个空白文档,选择菜单中的plot项中“insertnewplotobject”(插入新的图形文件)→选择“timeseriesplot”(时间序列图形)→ok→点击按钮(newitem)→出现打开对话框,选定要添加的文件后,在该对话框下部的selectitem中设置要绘制的内容→ok→确定。

对于键可重复操作,添加多个图形文件的输出,也可按如下操作:

鼠标右键单击图形→出现菜单后,选择“properties…”选项→在按上述方法添加。

此时图形的对比操作已经结束,至于如何调试,仁者见仁,智者见智!

图61图62

图63图64

设置提取操作的名称

选择要被提取的目标文件

设置要被提取的内容

设置被提取数据的时间段

图65图66

图67图68

图69

图70图71

图72

图73

图74

图75

图76所示为计算与实测值的对比情况。

图76

至此,数据的提取及显示操作结束!

5.后处理

(1)流场2D矢量显示设置

(待续)

(2)水流流动2D显示设置

(3)质点运移轨迹2D显示设置

(4)扩散输移2D显示设置

(5)3D显示设置

三传输扩散模型的设置

(1)设置说明

打开已经调试运行好的水动力模型→选择BasicParameters中的“ModuleSelect”→选择“Hydrodynamicsandadvection/dispersion”(水动力及传输扩散模型)→此时左侧目录列表中自动添加了“AdvectionDispersionParameters”→而后设置BasicParameters中的“sourceandsink”(源和汇)→在该项中设置源、汇的个数;

源、汇的类型(孤立源,或孤立汇,或源、汇同在);

指明位置→在选择HydrodynamicParameters中的“sourceandsink”,设置蒸发和沉降值→在选择AdvectionDispersionParameters中的“staringconditions”,指明要模拟的时间段→选择component,指明成份名称,并选择成份的变化特征(衰减、热交换等等)→选择Initialconcentrations,设置起始浓度→选择Boundary,设置边界条件→选择sourceandsink,设置初始值→选择DepositionConcentration,设置沉降和蒸发值→最后选择Result,设置输出文件的名称和位置→存盘,运行。

附:

补充说明

1.玫瑰图的绘制

2.地形文件制备的补充说明

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