- •Министерство образования и науки Республики Казахстан Евразийский национальный университет имени л.Н.Гумилева
- •1. Необходимьіе данные для работы модели
- •Характеристики бассейна
- •5.2 Переменные
- •5.2.1 Температура и градус-дни, т
- •5.2.2 Осадки, р
- •5.2.3 Площадь заснеженности, ѕ
- •5.3 Параметры
- •5.3.1 Коэффициент стока, с
- •5.3.2 Градус-день фактор, а
- •5.3.3 Температурный градиент
- •5.3.4 Критическая температура, Тcrit
- •5.3.5 Распределение дождя по площади, rса
- •5.3.6 Коэффициент регрессии, к
- •5.З.6.1 Уточненные коэффициенты регрессии для ливней
- •5.3.7 Время добегания, l
- •6. Оценка точности модели
- •6.1 Критерии точности
- •6.1.1 Критерии точности в тестировании модели
- •6.1.2. Точность модели вне сезона снеготаяния
- •6.2 Исключение возможных ошибок
6.1.2. Точность модели вне сезона снеготаяния
МТС предназначена для подсчета стока в течение сезона снеготаяния, но по запросу может также работать в целом для всего года. Согласно вышеупомянутого теста по взаимосравнению ВМО (ВМС), 1986), примерно такая же точность, как для сезона снеготаяния, может достигаться для всего года в горных бассейнах с низкими значениями зимнего стока. Например, на Рис. 16 показано, что МТС может также работать без модернизации для 10 лет.
Рис. 14. Совместное представление работы модели, используя три критерия: R2, DG и Dv. Объемы призм указывают средние ошибки протестированных моделей по всем результатам для периодов снеготаяния, представленные в проекте ВМО (Ранго и Мартинек, 1989г.)
Рис. 15. Совместное представление работы модели, используя три критерия: R2, DG и Dv. Объемы призм указывают максимальные ошибки тестированных моделей по всем результатам для периодов снеготаяния и отдельных лет, представленные в таблицах ВМО (Ранго и Мартинек, 1989г.)
Рис. 16 Моделирование стока в бассейне Дишма (43.3 км2, 1668-3146 абс.м.).
Подсчет суточного стока за 10 лет без модернизации (Мартинек и Ранго, 1986г.)
Ошибка |
Причина |
1. Моделирование стока проходит слишком высоко (Динвуд, 1976, Дишма, 1977) |
Кривые спада снежного покрова разрушены летним снегопадом (см. Рис. 5). Уберите спутниковые снимки после снегопада и перерисуйте кривые спада. |
2. Моделирование стока внезапно ухудшается (Дишма) |
Ввод данных по снежному покрову S сдвинут на 1 месяц: Корректировка ввода S |
З. Смоделированный гидрограф стока ухудшается неуправляемо в сентябре |
Ввод данных по снежному покрову прерывается в конце августа. Закончите ввод S. |
4. Смоделированный сток намного ниже измеренного (Иллесиллевайт) |
Десятичная точка в измеренных осадках и данных по расходам сдвинута и поэтому увеличивает измеренный сток на 10, а моделируемый сток только слегка: Корректируйте десятичные точки. |
5. После начала снеготаяния смоделированный сток все еще уменьшается, несмотря на талый приток (малые бассейны притоков верхнего Рейна) |
Значение Х и У для коэффициента регрессии в формуле 7 были взяты для гораздо большего бассейна, так что К достигло 1,0 для низких Q: Корректируйте Х, У по отношению к размерам бассейна. Возможность такой ошибки была исключена в компьютерной программе Версия 2.01 и поздних версиях (3.0, 3.1, 3.11 и 3.2) |
6. Частые отклонения от измеренного стока, не воспроизводится периодическое уменьшение гидрографа (Фелсберг, 1982) |
МТС воспроизводит природный сток, в то время как измеренный сток подвергался влиянию накопления (на уик-эндах) и спуском из искусственных резервуаров для гидроэнергетики. Эти воздействия могут быть откорректированы для того, чтобы
|
