حساب متوسط ​​عمق الهطول: 3 طرق

اقرأ هذه المقالة للتعرف على الطرق الثلاث التالية لحساب متوسط ​​عمق الهطول في منطقة الحوض ، أي ، (1) المتوسط ​​الحسابي ، (2) طريقة ثيسيون المضلع ، و (3) طريقة ايزو-هييتال.

1. حسابي يعني:

عندما تكون مساحة الحوض أقل من 500 كم 2 ، تنطوي هذه الطريقة على تلخيص لجميع قيم هطول الأمطار من جميع محطات raingauging ومن ثم تقسيمها على عدد المحطات في ذلك الحوض. تصبح الطريقة واضحة جدا من خلال استخدام forra جدولي.

وللتوضيح ، توجد في جميع محطات قياس الأمطار الأربعة A و B و C و D في الحوض ، والتي ترد قيم هطول الأمطار في الجدول 2-3؟ مجموع قيم هطول الأمطار يبلغ 21.2 سم. وهو مقسم بعدد من المحطات لإعطاء متوسط ​​معدل هطول الأمطار الذي يصل إلى 5.3 سم.

تعطي هذه الطريقة نتائج دقيقة إذا كانت المحطات موزعة بشكل موحد على المنطقة. ينبغي ألا يكون هناك اختلاف كبير في قيم سقوط الأمطار في المحطات قيد النظر. عيب هذه الطريقة هو أن المحطات الموجودة خارج الحوض لا تعتبر على الرغم من أن هذه المحطات قد يكون لها بعض التأثير على الحوض قيد النظر.

2. Theissen مضلع الأسلوب:

هذه الطريقة دقيقة جدا. يتم استخدامه في الأحواض التي تتراوح مساحتها بين 500 - 5000 كم 2 . يمكن فهم هذه الطريقة بأفضل شكل بمساعدة الشكل 2.7.

يظهر خط الإغلاق الراسخ حوضًا تبلغ مساحته ما بين 500 إلى 5000 كيلومتر مربع. يجب أن تكون هناك محطات لقياس المطر A و B و C و D و E و F. ومن المفترض أن لكل محطة نطاق خاص بها في المساحة الكلية. عند معرفة متوسط ​​معدل سقوط الأمطار ، من الضروري للغاية تقسيم منطقة الحوض الكلية بطريقة تجعل كل محطة مغلقة في منطقة معينة تمثل تلك المنطقة بالمعنى الحقيقي.

يمكن وضع علامة على نطاق كل محطة قياس تسجيل المطر كما هو مذكور هنا الآن. الانضمام إلى جميع المحطات إلى كل من المحطات المجاورة عن طريق خط منقط لتشكيل نظام من المثلثات. تشكل محطات قياس المطر رؤوسًا للمثلثات. ثم ارسم العمود المتعامد لكل جانب من جوانب كل المثلثات. في الشكل 2.7 ، تظهر المثلثات بالخطوط المنقطة والمنظومات العمودية حسب خطوط الشركة. ونتيجة لذلك تنقسم منطقة الحوض بأكملها إلى عدد من المضلعات.

شيء رائع هو مضلع واحد أرفق محطة واحدة لقياس المطر. كل مضلع هو مجال محطة قياس المطر الموجودة فيه. يمكن الآن إعطاء مبرر لذلك. كل خط شركة هو خط عمودي للخط الذي يضم محطتين. لذلك فإن أي نقطة على هذا الخط ستكون متساوية البعد من كلا المحطتين. إذا ذهبنا قليلاً إلى هذا الجانب أو ذاك من النقطة المشتركة ، فسوف يقع موقفنا بوضوح في مجال تلك المحطة التي أصبح موقفنا الآن أقرب إليها.

بطبيعة الحال عمودي المنصف سيكون علامة على حدود المجال. نظرًا لأن جميع جوانب المضلعات لجميع المحطات هي أجهزة متعامدة عمودية ، فإن نظام المضلعات الجديد الذي يتم رسمه بواسطة خطوط ثابتة في الشكل 2.7 يمثل نطاق المحطات المختلفة. وبالتالي يمكن رسم مجال كل محطة. ثم يمكن العثور على منطقة كل مجال باستخدام ورقة الرسم البياني أو مخطط.

يمكن الآن تصنيف القيم كما هو موضح أدناه:

لشرح الإجراء ، العمود:

(ط) تعرض مختلف محطات قياس الأمطار ، العمود

(2) كمية الأمطار في كل محطة ، عمود ،

(iii) يعطي مساحة لكل مجال متعدد الأضلاع للمحطات والأعمدة ،

(4) يعطي عمق مرجح للأمطار التي يتم الحصول عليها من خلال ضرب القيم في الأعمدة 2 و 3.

الآن ، متوسط ​​عمق هطول الأمطار = (∑ العمود رقم 4) / (العمود No. رقم 3)

∑ العمود رقم 3 = إجمالي مساحة الحوض = a + b + c + d + e + f

متوسط ​​عمق سقوط الأمطار = (5.6a + 4.9b + 5.2c + 5.4dx 5.5e + 5.2f) / (a ​​+ 6 + c + d + e + f)

3. طريقة Iso-Hyetal:

وحيث أن الخطوط هي خطوط تنضم إلى نقاط متساوية في الارتفاع ، فإن iso-hyetes هي التي تنضم إلى نقاط متساوية في عمق الهطول. خصائص iso-hyetes مشابهة لخصائص contour.

فمثلا:

أنا. هناك نوعان مختلفان من iso-hyetes لا يعبران بعضهما البعض.

ثانيا. ايزو هيت من أعلى قيمة يظهر الأماكن التي تتلقى المزيد من الأمطار.

ثالثا. يجب على كل iso-hyet إغلاق على نفسه أو يجب الخروج من المنطقة قيد النظر.

تُستخدم طريقة Iso-hyetal في الأحواض التي تحتوي على مساحة تزيد عن 5000 كيلومتر مربع

بالنسبة لحوض معين ، يتم رسم iso-hyetes عن طريق ضم نقاط عمق متساوٍ لهطول الأمطار كما هو موضح في الشكل 2.8. يمكن حساب النقاط ذات عمق متساوٍ من الهطول بواسطة طريقة التقدير من قيم هطول الأمطار لمحطات الأمطار.

في الشكل 2.8 تظهر الخطوط المنقطة iso-hyetes والخط الخارجي الأكثر شركة هو حدود الحوض. الفاصل الزمني لـ iso-hyetes هو 1 سم. أعلى قيمة هطول أمطار في المنطقة هي 9.4 سم. الآن يمكن العثور على المناطق الواقعة بين متواليتي iso-hytes المتتالية باستخدام ورق رسم بياني أو مخطط قياس.

يتم إجراء بقية الإجراء لمعرفة متوسط ​​أو متوسط ​​هطول الأمطار من خلال جدولة القيم كما هو موضح في الجدول 2.5.

وللتوضيح ، يوضح العمود (1) الفاصل الزمني iso-hyetal الخاص بـ iso-hyetes المتتالية ، ويعطي العمود (2) متوسط ​​القيمتين المتطرفتين للفاصل الزمني ، ويعطي العمود (3) المساحة المحصورة بين متلازمين متتاليتين من iso-hyetes و column. (4) يُظهر متوسط ​​الفاصل مضروبًا في مساحة الفاصل.

الآن ، متوسط ​​عمق الأمطار = ∑ العمود رقم 4 / ∑ العمود رقم 3

∑ عمود رقم 3 = إجمالي مساحة الحوض = a + b + c + d + e

متوسط ​​عمق سقوط الأمطار = (9.2a + 8.5b + 7.5c + 6.5dx 5.5e) / a + b + c + d + e

مشكلة:

يحتوي حوض الصرف على مساحة مستوية تبلغ 626 كم 2 . ويوجد في جميع محطات قياس الأمطار البالغ عددها 11 محطة منها 6 محطات تقع داخل مستجمع المياه و 5 في المنطقة المجاورة ولكن خارج المجمع. ويبين الشكل 2.9 نقطة سقوط الأمطار التي لوحظت خلال عاصفة معينة في محطات مختلفة. (ا).

الشكل 2.9. (6). من المفترض أن تكون مناطق المضلعات ومحطة هطول الأمطار ذات قيمتها كما يلي:

حساب متوسط ​​عمق هطول الأمطار على المستجمع عن طريق الوسط الحسابي ، طرق ثيسين المضلع وطرق Isohyetal ومقارنة النتائج.

حل:

الخطوة 1: طريقة الحساب الحسابي:

يشير الشكل 9 (أ). هناك 6 محطات داخل المجمع.

متوسط ​​عمق ppt. = (1.46 + 1.92 + 2.69 + 4.50 + 2.98 + 5.00) / 6 = 3.09 cm

الخطوة 2: طريقة ثيسين المضلع:

وبالإشارة إلى الشكل 9 (ب) ، يمكن جدولة الهطول والمناطق كما هو مبين في الجدول 2-3.

متوسط ​​عمق ppt. = 2.84 سم

الخطوة 3: طريقة Isohyetal:

وبالإشارة إلى الشكل 9 (ج) ، يمكن جدولة فترة iso-hyetal والمنطقة المغلقة على النحو التالي لتحديد متوسط ​​العمق كما هو موضح في الجدول 2.4.

متوسط ​​عمق الهطول = حجم ppt./Area من المستجمعات = 1622/626 = 2.59 سم

إجابة:

متوسط ​​عمق الهطول بالطرق الثلاثة هو:

طريقة الحساب الحسابية = 3.09 سم

طريقة مضلع ثيسين = 2.84 سم

طريقة Isohyetal = 2.59 سم