[交通运输]泄洪模型.doc
《[交通运输]泄洪模型.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[交通运输]泄洪模型.doc(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、泄洪问题的数学模型泄洪问题数学模型摘要本文研究在洪水量较大的情况下,考虑人工破堤泄洪的具体方法,把洪水尽可能地引入损失较少的区域以减少总体损失。首先通过对河流一侧各小区的各类数据进行对比分析,得到小区周边的小堤海拔以及最大储水量、体积损失率和面积损失率。其次,对于河堤被破坏时,洪水量与损失的关系,根据面向事件法思想,将15个小区的储水状态看作对象系统,按照水桶原理,对系统的每个状态按照时间发生的先后顺序逐个考察,得到每个状态下的洪水流向图,再对洪水量进行分段研究,最后,计算归纳出整个系统的总损失和洪水量之间的函数关系模型,用matlab绘出总损失随洪水量的变化曲线图,并进行模型检验,分析误差。
2、再次,对于洪水量太大时,为减少损失建立了破堤泄洪优化模型,同样根据面向事件法的思想,对洪水量进行分段研究,采用穷举法与二步路径搜索法相结合,用matlab编写程序逐步搜索面积损失率和体积损失率相对较小的区域,将洪水引入,得到在不同洪水量下的破堤方案和洪水流向图,并计算出每一步所对应的储水量和总损失。最后,绘出总损失随洪水量的变化曲线图,并进行模型检验,分析误差。最后,还把模型一与模型二得到的损失总数随洪水量的变化曲线作对比,分析了所得破堤方案的合理性。本文还根据建立的模型与得到的破堤方案,在整体分析和检验的基础上,向水利部门领导提交了一份用于决策是否实行人工破堤分洪的建议报告。关键词 面向事件
3、法 穷举法 二步路径搜索法 体积损失率 面积损失率一、名词解释1. 泄洪:泄洪的通俗意义,就是水库里面的水来不及经过水轮机发电,而直接从大坝通过的一种方式。本题中,泄洪即是指当洪水过大时,人工破堤分洪。2. 绝对损失:一个小区被完全淹没后的损失总数ci3. 相对损失:体积损失率Vr(Vr=ci/Vi)或面积损失率Sr(Sr=ci/Si)4. 水桶效应:一只水桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块。5. 面向事件法:又称可变时间增量法。基本思想是对对象系统的一系列不同性质的事件,按照发生时间的先后顺序逐个进行考察。二、 问题重述有一条河流由于河床泥沙淤积,每当
4、上游发洪水时,就会破坏堤坝淹没两岸,造成人员和财产的损失。为减少总的损失,人们采取人工破堤泄洪方法。下图是该河一侧河岸部分区域的信息示意图。在该区域边界上有很高的大山,使该区域成为封闭区域(如图1所示)。区域内分成15个小区域,每个小区域内标有三个数字,分别表示该小区域的海拔高度hi(单位:米),面积si (单位:平方公里)和被完全淹没时土地、房屋及财产等损失的总数ci(单位:百万元)。各小区间有相对高度1.2米的小堤互相隔离。各小区间有相对高度1.2米的小堤互相隔离,如左上方的第一块小区和第二块小区有5.2米的小堤;决堤口可能出现在大堤和小堤的任何地方。 河 流河 堤123456789101
5、112131415图 1:河道与河堤的示意图表 1:各区域的高度、面积与损失数据区域号海拔高度hi(单位:米)面积si(单位:平方公里)总数ci(单位:百万元)13.66.11.424.08.47.034.77.05.844.49.33.353.84.82.063.33.69.473.20.90.982.58.56.095.01.87.2104.49.11.6113.04.63.0123.51.54.1132.42.34.1143.88.85.3153.81.34.41. 请你建立一个模型,来描述当河堤被破坏时,洪水量与损失的关系。2. 如果洪水太大,为减少损失,请你根据你的模型,制定一个人工
6、破堤泄洪方案,使总损失最少。并验证你的方案。3. 就你的模型与方案,向水利部门领导提交一份不超过两页的报告,用于决策是否实行人工破堤分洪。三、 问题分析由于河床泥沙淤积,每当上游发洪水时,就会破坏堤坝淹没两岸,造成人员和财产的损失。泄洪问题所要寻求的方案,即是采取人工破堤的方法,将洪水尽可能引入被洪水淹没后损失较少的区域,以使总损失达到最少的举措。因为各小区的最大储水量和绝对损失存在差异,所以选择相对损失,即体积损失率或面积损失率作为衡量各小区价值的统一指标。分析题目所给数据,得到每个小区与周边各小区之间小堤的海拔(见附件1)、15个小区的三维立体图形(见附件2)、各小区的最大储水量Vi、相应
7、的体积损失率Vr(见附件3)以及各小区的面积损失率Sr(见附件4),小区的体积损失率从小到大排序为:101541114832713612159;小区的面积损失率从小到大排序为:101451411832713612159。(一) 问题1的分析问题1需要建立一个数学模型,描述在没有人工干预的自然条件下,河堤被破坏(各相邻小区之间的小堤完好无损)时,洪水量与损失的关系。目的是要得到总损失Mz关于洪水量Q的函数,给定洪水量,即得到相应的总损失。根据面向事件法的思想,把有一个小区达到最大储水量或者几个小区连通、水面同时增加的情况看作一个单独的状态,将所有十五个小区的储水状态看作对象系统,随着洪水量的改变
8、,十五个小区的储水状态也发生相应改变,即系统的状态不断转换,不同的状态对应不同的总损失,当十五个小区的总储水量达到或超过洪水量时状态的转换便终止。对系统的每个状态按时间发生的先后顺序逐个考察,分析洪水量与总损失之间的关系,用具体的函数式加以表达。另一方面,根据水桶原理,每个小区的最大储水量由其周围最低的小堤决定,且当小区的水位高过周围小堤,则将自动地向邻近较低的小区泄洪,若这样的小区有几块时,就平均泄洪。同时,因为不存在人工干预,那么决堤口的位置和数量都是随机的。基于以上分析,我们选择其中一种情况决堤口有一个,且位于小区1与河堤之间进行具体分析,其他的情况可做类似讨论。为建立小区1的洪水量与总
9、损失之间的数学关系模型,需随洪水量的增加逐个分析系统的状态变化。洪水先流进小区1,当洪水量很小时,系统的第一个状态为:小区1未满。此时的总损失为覆盖小区1引起的损失,损失系数为p/1.2。再看小区1与周边小区2、6、7之间的小堤海拔,分别为5.2、4.8、4.8,所以增加的洪水量流入小区6和7,系统的第二个状态为:小区1满,6、7未满,且由小区1流入小区6和7的洪水量各占1/2。系统接下来的状态按照同样的方法,通过比较小堤的海拔确定洪水的流向,做类似分析,得到每一状态洪水在小区之间的流向图(图6.1.1图6.1.5)。但是在求解过程中,应注意这样的状态,即几个小区的储水量都已经达到最大,可连通
10、为同一个小区,此时这几个小区的储水量同时增加,但附加的储水量不引起体积损失。(二) 问题2的分析问题二需要建立一个数学模型,使得在洪水量较大时,能够根据模型针对不同的洪水量,制定一个人工破堤泄洪方案,以使总损失最少。此时,应排除自然因素的影响,认为河堤和小堤完好无损,决堤口数目不受限制,可能出现在河堤和小堤的任何地方,并且若在两小区之间的小堤开一决口,则该两小区之间的这段小堤不复存在。问题二同样可以根据面向事件法的思想求解,将15个小区储水状态看作对象系统,随着洪水量的改变,小区的储水状态也发生相应的改变。与问题一不同的是,这里洪水不再是自然流动,而可以进行人工干预,确定决堤口的位置和数量,改
11、变洪水的流向。因此,必定存在一个使每个小区都遭受最大损失的最小洪水量,洪水量超过该值时,所有小区完全损失,讨论没有意义,所以,只需讨论洪水量小于该值时的最佳破堤泄洪方案。由于当一个小区中洪水的高度超过1.2米后,该小区的损失总数保持不变,因此不能将体积损失率作为衡量小区价值的唯一指标,为此引入面积损失率,共同衡量小区的价值,从而确定在每个状态的下一步,洪水的流向。得到洪水的流向之后,那么在洪水所经之处小区与河堤之间、小区与小区之间决定是否破堤,即可得到不同状态下的最佳破堤泄洪方案。为此,先分析题目中所给数据,计算出各小区的体积损失率Vr=Ci/Vi和面积损失率Sr=Ci/Vi,按照从小到大的顺
12、序编号,写入代表各个小区的方格中,如下图。河 流河 堤298431210715151311614图3.1 各小区体积损失率从小到大编号图河 流河 堤289341210715161311514图3.2 各小区面积损失率从小到大编号图基于以上分析,根据洪水量的大小,建立破堤泄洪优化模型。洪水必定先从小区1小区5流入,由以上两表可知,小区1的体积损失率和面积损失率在五个小区中均为最低,所以应在小区1与河堤相接处破堤,使洪水优先流入小区1,此即系统的第一个状态。当洪水量增加,小区1不足以容下全部洪水,再考虑小区4和小区5,虽然小区4的面积损失率较低,小区5的体积损失率较低,但是考虑到小区4和小区10的
13、海拔均为4.4米,如果在小区4和小区10之间破堤,把两个小区合并为一个小区,储水量将大大增加,也可以将洪水尽可能引入损失较少的小区10,所以系统的第二个状态为:在小区1与河堤相接处、小区4与河堤相接处、小区4与小区10之间破堤,使洪水流向小区1、小区4和小区10。系统接下来的状态按照同样的方法,通过比较当前小区周边各小区的体积损失率、面积损失率、最大储水量以及能否与该小区合成一个小区、合成一个小区后储水量和损失的变化等因素,用matlab编写程序依次寻找洪水流入的下一个小区,得到洪水的总体流向以及破堤方案,并针对具体的洪水量,分析所得破堤方案的合理性。在求解过程中,应注意这样的状态:即某个小区
14、的损失率比较大(如小区7),但与它相邻的某个小区的损失率很小,可以牺牲一部分眼前利益而换取长远利益。如小区11可以容纳一大部分洪水,且损失率较小,但其必须通过小区7流进洪水。四、基本假设1. 假设题目所给的数据真实可靠。2. 假设河流不会出现回流。3. 假设每一个小区底部水平,储水量取决于周边最低的小堤。4. 假设当洪水淹没一个小区且高于该小区高度p米时,该小区的损失为该小区 的ci和p的函数:Mi=cip/1.2, 0 &p1.2ci, &p1.25. 假设决堤口可能出现在大堤和小堤的任何地方,决堤口数目不受限制,一经决堤不能补合。从河流经大堤决口流入小区的洪水量按决口数成比例分配。如在两小
15、区之间的小堤开一决口,则假设该两小区之间的这段小堤不复存在,若水位高过小堤,则将自动向邻近的海拔较低的小区泄洪,若这样的小区有几块时,就平均泄洪。6. 假设破河堤的成本不予以考虑。五、定义与符号说明1. : 小区的海拔高度(单位:)2. : 小区的面积(单位:平方公里)3. : 小区被完全淹没时损失总数(单位:元)4. :使整个区域全部受损的最小洪水量(单位:)5. :小区的最大储水量(单位:)6. : 实际流入15个小区的洪水量(单位:)7. : 在实际流入15个小区的洪水量为时的总损失额(单位:元)8. : 实际洪水流入时小区的损失额(单位:元)9. : 围起小区四周的小堤相对小区的最低高
16、度(单位:)10. Vr : 各小区的体积损失率(单位为:元/立方公里)11. Sr: 各小区的面积损失率(单位:元/平方公里)12. :水平面海拔高度为6.2米时,第个小区的储水高度(单位:)注:若上述量在下文计算中未标明单位,则单位量为所注明的单位。六、模型的建立与求解6.1模型一:洪水量与损失的关系模型6.1.1 模型的思想要建立洪水量与损失的关系模型,就要考虑洪水量的逐步变化对总损失造成的影响。最终能够根据冲入小区的洪水量的大小,通过分段函数计算得到总损失的相应值,进而得到洪水量与总损失的定量关系。由面向事件法,将所有十五个小区的储水状态看作对象系统,洪水量的逐步变化会对各小区的储水状
17、态产生直接影响,不同的储水状态对应不同的总损失,不同状态之间的转换所经过的时间是不相同的,当十五个小区的总储水量达到或超过洪水量时状态的转换便终止。对于每个状态下总损失的计算,可根据条件:洪水冲入一个小区且高于该小区高度p米时,该小区的损失额与流入小区的洪水的实际高度成下列函数关系: Mi=cip/1.2, 0 &p1.2ci, &p1.2 ,从而计算出实际流入每个小区的洪水量所引起的损失额,并用具体的函数式加以表达。6.1.2洪水冲破河堤的情况与河堤相邻的小区一共有5个,分别是小区1,小区2,小区3,小区4,小区5。洪水冲破河堤后,首先只能从上述5个小区进入,造成损失。由于河堤被冲破的区域是
18、随机的,我们要分别对各种情况进行分析。(1)洪水只从一个小区进入。一共有5种情况:洪水从小区1进入,洪水从小区2进入,洪水从小区3进入,洪水从小区4进入,洪水从小区5进入。(2)洪水从两个小区进入。一共有10种情况:洪水从小区1,小区2进入;洪水从小区1,小区3进入;洪水从小区1,小区4进入;洪水从小区1,小区5进入;洪水从小区2,小区3进入;洪水从小区2,小区4进入;洪水从小区2,小区5进入;洪水从小区3,小区4进入;洪水从小区3,小区5进入;洪水从小区4,小区5进入。(3)洪水从三个小区进入。一共有10种情况:洪水从小区1,小区2,小区3进入;洪水从小区1,小区2,小区4进入;洪水从小区1
19、,小区2,小区5进入;洪水从小区1,小区3,小区4进入;洪水从小区1,小区3,小区5进入;洪水从小区1,小区4,小区5进入;洪水从小区2,小区3,小区4进入;洪水从小区2,小区3,小区5进入;洪水从小区2,小区4,小区5进入;洪水从小区3,小区4,小区5进入。(4)洪水从四个小区进入。一共有5种情况:洪水从小区1,小区2,小区3,小区4进入;洪水从小区1,小区2,小区3,小区5进入;洪水从小区1,小区2,小区4,小区5进入;洪水从小区1,小区3,小区4,小区5进入;洪水从小区2,小区3,小区4,小区5进入;(5)洪水从五个小区进入。一共有1种情况:洪水从小区1,小区2,小区3,小区4,小区5进
20、入。总情况数是31种。6.1.3模型的求解,确定洪水流向由于问题一不考虑人工破堤,则假设小堤不受到破坏。选取洪水从小区1流入的情况进行详细讨论。当决堤口出现在其他小区与河堤相接处或者决堤口的数量有多个时,讨论方法与此类似。(1)各小区最大储水量第i个小区的最大储水量: (6.1)根据公式(6.1)分别对各个小区的储水量进行求解。表6.1.1 各小区的最大储水量区域号最大储水量Vi(单位:百万立方米)区域号最大储水量Vi(单位:百万立方米)17.3292.16210.081010.9238.4116.44411.16121.858.64132.9964.321410.5671.08151.568
21、10.2(2)根据各小区的最大储水量,用matlab编程计算得到每个状态转换瞬间的洪水量大小,算法及结果见附件5。(3)以决堤口的位置在小区1与河堤相接处为例对每个状态进行逐个分析。当水流从小区1进入时,首先对小区1造成损失。建立分段函数:状态1:一开始洪水量较少时,只注入小区1,洪水流向图: 图6.1.1 洪水流向图1洪水量的大小:()注:以下洪水量的单位均为损失的总数:(单位:百万元。下同)状态2:洪水量注满小区1后,根据小堤的高度,洪水流向小区6和小区7。图6.1.2 洪水流向图2注:阴影部分表示该区域已经注满洪水量的大小:损失的总数:状态3:洪水先注满小区7,再接着注入其他小区。此时小
22、区1和小区7满,洪水接着流向小区6,小区8,小区11。图6.1.3 洪水流向图3洪水量的大小:损失的总数:Mz=C1+C7+M6+M8+M111.37Q-8.35状态4:洪水量注满小区1,小区7后,再接着注满小区6,小区6多余的水,再流向小区7和小区11,小区7多余的水,再流向小区8和小区11。 图6.1.4 洪水流向图4洪水量的大小:(洪水量为22.20时,使小区11覆盖的水的高度恰好为1.2米)损失的总数:Mz=C1+C6+C7+M8+0.22Q+12.13洪水量的大小:损失的总数: 因为该状态时在注小区11时,其有额外容水体积,所以实际冲入的洪水量在大于22.20,且小于23.67时总的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 交通运输 泄洪 模型
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4658461.html