QX/T 511-2019 (Англоязычная версия) Техническая спецификация оценки риска метеорологических бедствий Град - Стандарты и спецификации PDF

QX/T 511-2019
Техническая спецификация оценки риска метеорологических бедствий Град (Англоязычная версия)

Стандартный №
QX/T 511-2019
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2019
Разместил
Professional Standard - Meteorology
Последняя версия
QX/T 511-2019
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

Настоящий стандарт устанавливает систему оценки, в которой ключевыми показателями являются максимальный диаметр града, продолжительность выпадения града и максимальная скорость ветра, отслеживает факторы, вызывающие катастрофы, с помощью коэффициента корреляции Пирсона и использует модель линейной регрессии для количественной оценки индекса риска.


Сравнение ключевых технологий

Факторы оценкиТребования к даннымМетоды обработкиОпределение веса
Максимальный диаметр≥30 образцовКачественное преобразованиеТест коэффициента корреляции
ДлительностьЦелое число минутНормализацияРегрессионный анализ
Максимальная скорость ветрам/с (1 десятичный знак место)БезразмерныйЗначимость α=0,05

Ключевые моменты реализации

Случай сбора данных

Данные о граде в провинции Аньхой в 2018 году показывают: град размером с яйцо (50 мм), продолжавшийся 12 минут, сопровождавшийся скоростью ветра 14,5 м/с. После нормализации значения этих коэффициентов составили 0,63, 0,48 и 0,72 соответственно.

Пример применения модели

Когда коэффициенты регрессии b₁ = 0,42 (диаметр), b₂ = 0,31 (продолжительность) и b₃ = 0,27 (скорость ветра), индекс риска δ = 0,42 × 0,63 + 0,31 × 0,48 + 0,27 × 0,72 = 0,592, что соответствует серьезному риску на уровне 80-го процентиля.


Стандартный эволюционный анализ

По сравнению с GB/T 27957-2011, этот стандарт инновационно вводит:
1. Количественная оценка экономического воздействия (индекс потерь от стихийных бедствий = потери/ВВП)
2. Динамическая корректировка пороговых значений (механизм обновления данных каждые 5 лет)
3. Объединение данных из нескольких источников (метеорологические записи + местные хроники + статистические ежегодники)

Предложения по эксплуатации

  1. Уделите первоочередное внимание сбору записей цифровых наблюдений после 1980 года
  2. Используйте SPSS и другие инструменты для проверки корреляции Пирсона
  3. Рекомендуется использовать QGIS для наложения экономических слоев при картировании рисков

QX/T 511-2019 Ссылочный документ

  • GB/T 27957-2011  Степень града
  • MZ/T 027-2011 Основные положения управления рисками стихийных бедствий

QX/T 511-2019 История

  • 2019 QX/T 511-2019 Техническая спецификация оценки риска метеорологических бедствий Град
Техническая спецификация оценки риска метеорологических бедствий Град

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

DB50/ 368-2010 Метеорологические гарантии безопасности объектов, чувствительных к стихийным бедствиям, технические характеристики ANSI FM 4881-2017 Оценка систем наружных стен SANS 10264-1:2009 Управление стихийными бедствиями. Часть 1: Терминология и реализация UNI CWA 17727:2022 Развитие устойчивости города - Руководство по объединению управления рисками стихийных бедствий и адаптации к изменению климата - Исторические районы UNI/TS 11816-1:2021 Руководство по управлению событиями NaTech на предприятиях с опасностью крупных аварий. Часть 1. Общие требования и землетрясения ISO 19926-1:2019 Метеорология. Метеорологический радар. Часть 1. Характеристики и работа системы UNI ISO/TR 6030:2024 Инфраструктуры интеллектуального сообщества - Снижение риска стихийных бедствий - Результаты опроса и анализ пробелов SANS 10264-1:2002 Управление стихийными бедствиями. Часть 1: Терминология и реализация VDS 2515 web Руководство по противопожарной защите мусоросжигательных заводов (AVA GB 21075-2007 Оценка опасности землетрясений, вызванных водохранилищем



© 2025. Все права защищены.