Impacto de las Condiciones de Frontera Refinadas de Objetos Terrestres en la Simulación del Proceso Hidrológico Urbano
Autores: Chen, Chaohui; Zhang, Yindong; Lou, Yihan; Tang, Ziyi; Wang, Pin; Hu, Tangao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Impacto de las Condiciones de Frontera Refinadas de Objetos Terrestres en la Simulación del Proceso Hidrológico Urbano
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Urbanización
áreas impermeables
Escorrentía superficial
Inundaciones urbanas
Modelado de procesos hidrológicos urbanos
Comunidad Waterview de la ciudad de Hangzhou
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
La urbanización ha llevado a un aumento de las áreas impermeables y, en consecuencia, a un aumento en el volumen de escorrentía superficial y la tasa de escorrentía. Esto ha exacerbado las inundaciones urbanas y ha resaltado la importancia de modelar los procesos hidrológicos urbanos. La Comunidad Waterview de la Ciudad de Hangzhou (WCHC) fue tomada como el área de estudio, y se desarrollaron tres escenarios: el escenario original, el escenario de descripción burda y el escenario de descripción detallada. Los procesos hidrológicos urbanos se simularon a través de un modelo acoplado que incorpora mediciones reales y cuatro eventos de precipitación de diseño (periodos de retorno de 1 año, 5 años, 10 años y 20 años). Los resultados muestran lo siguiente: (1) El escenario de descripción detallada tiene la mayor precisión en términos de precipitación medida, con un error promedio de 0.54 cm. (2) Durante diferentes periodos de retorno de precipitación, el escenario de descripción detallada muestra el rango más pequeño de agua acumulada, con una distribución más realista. En promedio, difirió del escenario original en un 21.45% y del escenario de descripción burda en un 32.18%. (3) Los resultados de la simulación después de la refinación de los límites de características son más razonables en términos de la tasa de flujo y la dirección del flujo, lo que indica que los resultados de la simulación tienen mejor dinámica. Los resultados mostraron que las condiciones de límite refinadas mejoraron la precisión y la dinámica de las simulaciones hidrológicas urbanas, especialmente en términos de su reflejo de la acumulación real de agua bajo diversas condiciones de precipitación.
Descripción
La urbanización ha llevado a un aumento de las áreas impermeables y, en consecuencia, a un aumento en el volumen de escorrentía superficial y la tasa de escorrentía. Esto ha exacerbado las inundaciones urbanas y ha resaltado la importancia de modelar los procesos hidrológicos urbanos. La Comunidad Waterview de la Ciudad de Hangzhou (WCHC) fue tomada como el área de estudio, y se desarrollaron tres escenarios: el escenario original, el escenario de descripción burda y el escenario de descripción detallada. Los procesos hidrológicos urbanos se simularon a través de un modelo acoplado que incorpora mediciones reales y cuatro eventos de precipitación de diseño (periodos de retorno de 1 año, 5 años, 10 años y 20 años). Los resultados muestran lo siguiente: (1) El escenario de descripción detallada tiene la mayor precisión en términos de precipitación medida, con un error promedio de 0.54 cm. (2) Durante diferentes periodos de retorno de precipitación, el escenario de descripción detallada muestra el rango más pequeño de agua acumulada, con una distribución más realista. En promedio, difirió del escenario original en un 21.45% y del escenario de descripción burda en un 32.18%. (3) Los resultados de la simulación después de la refinación de los límites de características son más razonables en términos de la tasa de flujo y la dirección del flujo, lo que indica que los resultados de la simulación tienen mejor dinámica. Los resultados mostraron que las condiciones de límite refinadas mejoraron la precisión y la dinámica de las simulaciones hidrológicas urbanas, especialmente en términos de su reflejo de la acumulación real de agua bajo diversas condiciones de precipitación.