人工模拟降雨试验数据分析论文x.docx
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人工模拟降雨试验数据分析论文x
人工模拟降雨试验数据分析论文
1人工模拟降雨试验方法1.1径流小区布局野外人工模拟降雨试验要在前期土壤水分不饱和的状态下进行,因此每次模拟降雨试验只能在同一径流小区进行一次降雨过程。
为获取更多的野外模拟降雨产汇流及水土流失对比数据,计划在
别建设坡地径流小区。
径流小区的布设与等高线垂直,根据相关规范和实际条件,径流小区投影面积一般为602,即20顺坡投影长度X3宽与等高线平行。
云县石佛山坡耕地水土流失综合治理试点工程水土保持监测项目于2010年12月初完成8°、12°、15°三块坡地小区的建设,2011
年6月下旬第一次模拟降雨试验后,为方便对比分析,根据工程进展情况在12°坡地小区旁增设一块梯地小区。
1.2人工模拟降雨系统此次人工模拟降雨试验采用西安理工大学研制的人工模拟降雨试验系统图1。
它基于工控组态软件,应用现有的人工模拟降雨试验装置,将试验过程的常用设备和工控软件结合在一起,增加了自动控制环节,通过对控制系统进行改造,解决了手动调节雨强不方便的问题,实现了对不同时段、不同雨强、不同分布的人工模拟降雨系统的手动和自动双控制,采用监控组态系统更好地满足了人工模拟降雨试验的需求。
该人工模拟降雨系统可建于自然坡面上,高6,降雨试验区长20、
宽3,有效降雨面积602。
降雨系统布设在降雨装置支架上,喷头选用与天然降雨雨滴谱最
为接近的型下喷式喷头,由4组不同喷嘴孔径组合而成。
为兼顾模拟降雨的均匀性与搭建支架的经济性和安全性,将系统在野外难以架设的固定式方钢支架改为钢管脚手架。
顶宽超出径流小区宽度方向两边各0.3,顶端横杆按照水管和
喷头分布架设,压力控制装置设4个出水管,每管对应同一喷嘴孔径的喷头,共设置4组24个不同喷嘴孔径喷头,支架内部无任何遮挡。
压力控制装置可自动、手动控制出水管的全开、全关或部分开启。
本系统可模拟降雨强度变化范围4〜200,降雨雨强最小分辨值1.3,降雨强度控制精度0.66,降雨均匀度>0.95。
系统采用先进的闭环自动控制理论和技术,是一种应用交流变频调速器控制的人工模拟降雨自动控制设备,以降雨过程的最终实际降雨参数控制和驱动系统的各个降雨部件,克服了从水源到喷头之间诸多环节对降雨的随机影响。
实验室测试结果表明,该设备的主要性能指标优于国内外其他人工模拟降雨系统,是进行土壤产汇流和侵蚀规律研究的重要试验设备。
1.3人工模拟降雨雨强石佛山小流域位于云南省临沧市云县幸福镇幸福村水土保持监测项目区。
模拟降雨设计频率及雨强参照幸福雨量站。
该站距项目区直线距离2,1983年建站,有1983—2010年共28
年的完整降雨资料,降雨资料质量可靠,能满足设计暴雨频率分析要求。
通过幸福雨量站1短历时暴雨频率计算,石佛山小流域100年一
遇1降雨量为84.8,50年一遇1降雨量为77.0,30年一遇1降雨量为72.1。
人工模拟降雨采用100年一遇1降雨过程。
2人工模拟降雨监测结果2.102型自记雨量器记录结果人工模拟降雨试验于2011年1月开始,至2012年9月结束,跨2年历时40天,试验时间分别为枯水期两次第一次、第三次、主汛期两次第二次、第四次。
在不同坡度的径流小区分别进行15场次的人工模拟降雨试验。
2.2普通雨量器监测结果径流小区人工模拟降雨面降雨量采用普通雨量器监测,用算术平均法计算平均面降雨量。
用普通雨量器观测的15场次人工模拟降雨面降雨量计算结果见表3。
2.3人工模拟降雨产流产沙量监测人工模拟降雨雨强采用100
年一遇1降雨雨强。
在模拟降雨试验前采用移动墒情监测仪和称重法在各小区距地表10、20、30土层剖面处取土样分别测定前期土壤含水率,并取平均值。
产流产沙量的监测是在有径流产生时,每5取1个水样,采用加
权平均法计算平均含沙量,并用容积法记录产流量。
监测结果。
3试验结果分析3.1人工模拟降雨试验降雨监测结果分析云南省人工模拟降雨试验是全国第一次大规模使用人工模拟降雨系统在野外研究土壤产汇流和侵蚀规律的试验。
实验室内的环境与野外环境差距较大,在野外试验虽然是按100
年一遇的标准进行人工降雨,但是由于受风速、风向影响较大,加之降雨雨滴与实际还有一定差距,所以部分降雨随风飘落到小区之外,落到小区地面的降雨标准也因此降低。
考虑到上述情况,试验都选在无风或轻微风和微风的环境下进行。
将径流小区内安装的02型自记雨量器记录的降雨雨强与设计降雨雨强进行相关性分析,相关系数都在0.6以上,说明人工模拟降雨过程与设计降雨过程之间存在强相关。
根据统计学原理,使用-检验法检验设计降雨过程与12场次02
型自记雨量器记录降雨过程的差异性,在显著性水平a=0.05下检
验结果为各组之间差异不显著。
对比设计雨量与02型自记雨量器记录结果,有7场次降雨接近或超过设计雨强,说明在径流小区局部,人工模拟降雨雨强是达到设计要求的。
对径流小区12场次面降雨量监测结果进行分析,小区内模拟降雨重现期达到10年一遇以上的有7场,以下的有5场,最高重现期为13年一遇,最低为2年一遇。
小区内降雨极不均匀,单个普通雨量器收集的降雨量有的大于设计雨强,有的小于设计雨强,特别是小区两侧降雨量与设计雨量误差最大,达到82.5。
受风速、风向、试验支架架设高度和植被的影响,用加权平均法
计算出径流小区内21只普通雨量器的实测面平均雨量均小于设计雨量,相对误差在—62.7〜—27.0之间,未达到设计要求。
3.2径流小区产流产沙情况分析18°径流小区。
由表4知,第一次模拟降雨试验,坡地小区土壤含水率接近饱和、植被覆盖率为0,降雨4后开始产流,历时1,产流量1.4023,产
沙量15.6。
第二次试验在主汛期进行,土壤含水率接近饱和,小区内种植玉米,植被覆盖率为100,降雨2后开始产流,历时62,产流21453,
产沙量10.2。
第三次试验,小区土壤含水率12.16,植被为杂草和伐倒的玉
米植株,植被覆盖率为70,降雨9后开始产流,历时40,产流量0.0643,
产沙量0.015。
该次模拟降雨面平均雨量为44.1,仅占设计雨量的48.5,加
之前期土壤含水率低,因此产流量和产沙量都较小。
第四次试验,小区内种植的玉米已进入成熟期,植株较高,植被覆盖率为100。
试验时为减小风力对人工模拟降雨的影响,将降雨架高度由6减至4。
降雨27后开始产流,历时12,产流量0.0823,产沙量0.082。
该次降雨面平均雨量为59.9,占到设计雨量的70.6,但是由
于小区前期土壤含水率低,仅为904,故产流量和产沙量都较小。
212°径流小区。
第一次试验,由于模拟降雨面平均雨量小31.6,虽然前期土壤
含水率高达1503,但该次降雨条件下该小区未产流。
第二次试验,小区前期土壤含水率已接近饱和,植被覆盖率达
100,降雨2后开始产流,历时58,产流量1.5133,产沙量20.9。
第三次试验,小区前期土壤含水率11.41、植被覆盖率70,降
雨11后开始产流,历时42,产流量0.1563,产沙量0.044。
该次模拟降雨面平均雨量较大,占到设计雨量的71.3,但是由
于前期土壤含水率低,故产流量和产沙量都较小。
第四次试验,小区植被覆盖率100,降雨31后开始产流,产流时间5,产流量0.0103,产沙量0.004。
该次模拟降雨面平均雨量达到50.9,占到设计雨量的60.0,
但是受土壤含水率仅为10.59的影响,产流量和产沙量都较小。
315°径流小区。
由表4可知,第一次试验,小区前期土壤含水率为16.05、植
被覆盖率为0,降雨30后开始产流,历时10,产流量0.01653,产
沙量0.133。
第二次试验,土壤含水率已接近饱和,达20.65,小区植被覆
盖率60,降雨7后开始产流,产流53,产流量0.6293,产沙量106。
第三次试验在冬季进行,小区植被覆盖率为80,由于前期土壤
含水率低10.41、面平均雨量偏小43.3,因此该次降雨在该小区未
产流。
第四次试验,小区植被覆盖率100,人工模拟降雨60未产流,
为检验产流情况,在1215将人工模拟降雨装置闸门全开,以最大降雨强度连续降雨5,于降雨64后开始产流,产流5,产流量0.0223,
产沙量0.036。
该次模拟降雨历时65,面平均雨量达到61.1,占到设计雨量的72.1,受前期土壤含水率10.74较低、植被覆盖率较高影响,该小区产流量和产沙量都较小。
4梯地径流小区。
由表4可知,梯地径流小区第一次试验在主汛期进行,前期土壤含水率为17.46,植被覆盖率为20,降雨2后开始产流,产流48,
产流量1.1463,产沙量1.93。
第二次试验在冬季进行,小区前期土壤含水率8.09,植被覆盖
率90,模拟降雨面平均雨量为585,由于前期土壤含水率过低,该次
降雨在该小区未产流。
第三次试验在9月份进行,前期土壤含水率为848,植被覆盖率
为100,模拟降雨面平均雨量为54.1。
该次试验该小区未产流,其主要原因也是梯地小区前期土壤含水率过低。
4结语1人工模拟降雨装置在实验室内可取得较为理想的降雨成果,在野外试验虽然是按100年一遇的标准进行人工模拟降雨,但受风速、风向、支架架设高度和植被的影响,加之降雨雨滴与实际还有
定差距,部分降雨随风飘落到小区之外,落到径流小区地面的降雨量相对减少,面平均降雨强度因此降低,但局部降雨强度达到设计要
2在相同坡度、相同暴雨条件下,无植被覆盖或植被覆盖率低的径流小区产流、产沙量更大,说明提高地表植被覆盖率可以有效涵养水源、减轻土壤侵蚀,同时在前期土壤含水率高的情况下,也更容易出现产流产沙。
此外,将坡地改为梯地,并增加相应植被覆盖率对减少水土流失的效果是非常明显的。
作者徐晓鹏徐志春张鼎辉杨轩单位云南水文水资源局耿马县水务局
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重症肺炎的诊断标准及治疗
重症肺炎
【概述】肺炎是严重危害人类健康的一种疾病,占感染性疾病中死亡率之首,在人类总死亡率中排第5~6位。
重症肺炎除具有肺炎常见呼吸系统症状外,尚有呼吸衰竭和其他系统明显受累的表现,既可发生于社区获得性肺炎(community-acquiredpneumonia,CAP),亦可发生于医院获得性肺炎(hospitalacquiredpneumonia,HAP)。
在HAP中以重症监护病房(intensivecareunit,ICU)内获得的肺炎、呼吸机相关肺炎(ventilatorassociatedpneumonia,VAP)和健康护理(医疗)相关性肺炎(healthcare-associatedpneumonia,HCAP更为常见。
免疫抑制宿主发生的肺炎亦常包括其中。
重症肺炎死亡率高,在过去的几十年中已成为一个独