劉娜
(廊坊市奧通市政工程設計有限公司 河北廊坊 065000)
在排水防澇系統和海綿城市建設系統中,水文水力模型的應用越來越廣泛,《室外排水設計規范》中明確指出“當匯水面積超過2km2時宜考慮降雨在時空分布的不均勻性和管網匯流過程,采用數學模型法計算雨水設計流量”[1]。
目前SWMM模型是唯一開源免費的數學模型,擁有完善的水文、水力、水質模塊,其運算模塊采用經典的水文學和水力學方程,在業界已得到廣泛的認可,可以獨立作為數學模型進行使用,但與CAD、ArcGIS等工具的嵌合性較差。
筆者在缺少大型商業水文水力學模型的條件下,采用CAD和Ar cGIS等工具,快速構建SWMM模型,并利用模型進行模擬驗證得出工程設計結論。
建模目標區域位于廊坊市西北部,規劃面積約2km2,現狀主要為村莊,匯水區相對獨立,目標區域西側為現狀渠道,北側為北京與河北交界,南側為規劃高速公路。
建模目標區域屬于永定河洪積、沖積平原,地勢開闊平坦,自西北向東南傾斜。受永定河河道多次改道及風力侵蝕影響,沉積物質交錯分布,局部存在小平底。高程主要在17~25m之間。
規劃區域南部、西部為現狀灌溉渠道,現狀渠道深度約為2.0m,規劃渠道深度為3.5m,主要承擔規劃區域排水防澇功能。
(1)整理CAD中管網數據,利用CAD文件進行屬性數據編輯。
(2)利用ArcGIS進行數據處理。
在ArcGIS中生成管線圖層,根據管線數據生成節點數據,建立管段與節點之間的拓撲關系;利用泰森多邊形方法,劃分子匯水區,人工做局部調整,建立子匯水面積和節點之間的拓撲關系。為子匯水區、管段、節點添加必要屬性數據,導出折點和節點坐標,用于數據塊的書寫。
(3)實現Access文件與Excel文件之前的復制粘貼,生成SWMM能識別的inp文件。
(4)利用SWMM模型進行模擬。
CAD文件中整理管網數據,打開特性欄,利用圖層名保存管段的高度信息,利用線的線型比例屬性保存管段的寬度信息,利用線的厚度屬性保存管道的上游管內底標高信息,利用線的標高屬性保存管道的下游管內底標高信息。管段的連接處必須無縫連接,最好采用捕捉方式處理。
3.2.1 新建mdb格式數據庫,生成管線信息圖層
打開ArcMap,新建mdb格式數據庫,添加CAD中管線信息,生成管線信息的圖層。生成的管線信息圖層加入文件,移除原CAD文件,即移除CAD.dwg Polyline圖層。
3.2.2 節點數據的處理
根據管線數據生成節點數據,刪除重復的節點數據,利用格柵數據(Raster)為節點賦地面標高值,建立管段與節點之間的拓撲關系。
3.2.3 劃分子匯水面積
先結合地形、河道和主要街道劃分較大的子流域,然后利用泰森多邊形方法,根據節點的分布進一步細分,劃分子匯水區,最后人工做局部調整。
①生成匯水總面積的地面高程格柵圖像;②生成管道及河道的位置格柵圖像;③管道及河道所在位置的高程向下偏移;④利用管道及河道向下偏移的高程修正匯水總面積高程圖像;⑤利用修正后的匯水總面積高程圖像進行子匯水區域的劃分,具體步驟為洼地填充、計算流向、徑流累計計算、河網提取、河道生成和匯水區生成。

圖1 ArcGIS內匯水區生成
通過上述操作得到子匯水區域圖,其中每一個子匯水區可能包含多個節點,對大的子匯水區再次進行切分,并建立子匯水面積和節點之間的拓撲關系。
3.2.4 子匯水區、節點和管段數據整理。
(1)子匯水區數據整理。添加必要屬性數據,用于[Subcatchments]、[Subareas]和[Infiltrations]數據塊的書寫;導出子匯水面積多邊形頂點坐標,用于[Polygons]數據塊的書寫。
(2)節點數據整理。添加必要屬性數據,用于[Junctions]、[Outfalls]數據塊的書寫;導出節點坐標,用于[Coordiates]數據塊的書寫。
(3)管段數據整理。添加必要屬性數據,用于[Conduits]、[Xsections]數據塊的書寫;導出折點坐標,用于[Vertices]數據塊的書寫。

圖2 ArcGIS匯水區與節點拓撲關系結果
實現Access文件與Excel文件之間的復制粘貼,生成SWMM能識別的inp文件。
利用SWMM模型直接加載生成的INP文件,完成目標區域模型的構建工作。設置模擬降雨數據,對目標區域排水管道系統、海綿城市建設設施系統等進行模擬分析研究,見圖3。

圖3 SWMM模型不同情形模擬結果
本文主要解決在CAD的基礎數據的基礎上,通過ArcGIS軟件進行高程數據和匯流分析、劃分匯水分區、處理管網數據、建立匯水分區與管網節點的拓撲關系,最終生成SWMM能夠讀取的INP文件,以完成對規劃目標區域的快速建模過程。利用ArcGIS軟件進行建模數據的整理,減少了在SWMM模型中手工建模產生的人為誤差,大大提高了建模的精度和速度。
模型搭建完成后,后續模型參數的驗證和率定是一份經驗和技術相結合的工作,應通過實際監測結果與模擬結果的反復驗證,最終率定出一套最優的參數。