DB15/T 3643-2024 (Англоязычная версия) Технические характеристики для оценки риска метеорологических бедствий Сильный дождь - Стандарты и спецификации PDF

DB15/T 3643-2024
Технические характеристики для оценки риска метеорологических бедствий Сильный дождь (Англоязычная версия)

Стандартный №
DB15/T 3643-2024
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2024
Разместил
Inner Mongolia Provincial Standard of the People's Republic of China
Последняя версия
DB15/T 3643-2024
 

сфера применения

Анализ стандартной базовой структуры

Параметры оценки Основные показатели Метод расчета Требования к данным
Риск стихийных бедствий Годовой индекс осадков, коэффициент воздействия на окружающую среду, подверженную стихийным бедствиям Метод взвешивания энтропии информации/метод экспертной оценки Данные об осадках за ≥30 лет + ЦМР
Подверженность объектов, подверженных стихийным бедствиям Плотность населения/экономики/сельского хозяйства Обработка сетки (1 км × 1 км) Статистический ежегодник + данные дистанционного зондирования
Оценка уязвимости Скорость потерь от стихийных бедствий, соотношение площадей, пострадавших от стихийных бедствий Нормализация Историческая база данных стихийных бедствий

Ключевые технические моменты реализации

1. Скрининг факторов стихийных бедствий от ливней

Коэффициент корреляции Пирсона (Приложение B) использовался для анализа корреляции между шестью показателями, включая максимальное почасовое количество осадков и суммарное количество осадков процесса, а также индекс потерь от стихийных бедствий, что соответствует тесту значимости α=0,05. На равнине Внутренняя Монголия рекомендуется ориентироваться на показатель суточного количества осадков.

2. Расчет коэффициента среды, подверженной стихийным бедствиям

Использование композитного алгоритма «рельеф-вода»:

  • Равнина: при высоте менее 450 м и перепаде высот менее 4 м коэффициент равен 0,9 (таблица 1)
  • Горная местность: при высоте ≥1400 м и перепаде высот ≥11 м коэффициент равен 0,9 (таблица 2)
  • При плотности водопроводной сети более 6,24/км коэффициент водопроводной системы равен 0,9 (таблица 3)

Типичные сценарии применения

Оценка риска подтопления городов

В качестве примера возьмем Хух-Хото:

  1. Извлечение почасовых данных об осадках с автоматических метеостанций с 2010 по 2020 г.
  2. Расчет стандартного отклонения высоты застроенной территории (рекомендуется использовать ЦМР с разрешением 30 м)
  3. Наложение данных о плотности подземной трубопроводной сети для коррекции коэффициента водной системы
  4. Использование метода естественной точки останова (Приложение E) для разделения уровней риска

Развитие и инновации стандартов

По сравнению со стандартом оценки града QX/T 511-2019, эта спецификация имеет три основных прорыва:

  • Первая система назначения дифференциации типов местности (различные алгоритмы для равнин и горных районов)
  • Внедрение метода веса энтропии (Приложение C) для снижения субъективного смещения веса
  • Для результатов оценки требуется вывод сетки размером 1 км×1 км

DB15/T 3643-2024 История

  • 2024 DB15/T 3643-2024 Технические характеристики для оценки риска метеорологических бедствий Сильный дождь
Технические характеристики для оценки риска метеорологических бедствий Сильный дождь

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

DB50/ 368-2010 Метеорологические гарантии безопасности объектов, чувствительных к стихийным бедствиям, технические характеристики UNI CWA 17727:2022 Развитие устойчивости города - Руководство по объединению управления рисками стихийных бедствий и адаптации к изменению климата - Исторические районы DANSK DS/ISO 22578:2022 Графические символы – Цвета и знаки безопасности – Система указания пути для обеспечения безопасности при стихийных бедствиях ISO 22578:2022 Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Система указания пути для обеспечения безопасности при стихийных бедствиях DIN EN 17277 E:2018-09 Гидрометрия. Требования к измерениям и классификация приборов для измерения интенсивности осадков SN-CWA 17727:2022 Развитие устойчивости городов - Руководство по сочетанию управления рисками стихийных бедствий и адаптации к изменению климата - Исторические районы GB 21075-2007 Оценка опасности землетрясений, вызванных водохранилищем AWWA ACE63159 Устранение неопределенности в интегрированном планировании водных ресурсов: методология риска ITU-R M.1638.1-2015 Характеристики и критерии защиты для исследований совместного использования радиолокационных (кроме наземных метеорологических радаров) и авиационных HJ 169-2018 Технические руководства по оценке экологических рисков проектов



© 2025. Все права защищены.