CN105138707B - 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法 - Google Patents

一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105138707B
CN105138707B CN201510642847.4A CN201510642847A CN105138707B CN 105138707 B CN105138707 B CN 105138707B CN 201510642847 A CN201510642847 A CN 201510642847A CN 105138707 B CN105138707 B CN 105138707B
Authority
CN
China
Prior art keywords
depth
data layer
gis
water
data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510642847.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105138707A (zh
Inventor
周玉文
杨伟明
刘子龙
王中正
高琳
娄富豪
刘原
吴献平
卢兴超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhuhai Renzhi Technology Co ltd
Original Assignee
Beijing University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing University of Technology filed Critical Beijing University of Technology
Priority to CN201510642847.4A priority Critical patent/CN105138707B/zh
Publication of CN105138707A publication Critical patent/CN105138707A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105138707B publication Critical patent/CN105138707B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/20Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of structured data, e.g. relational data
    • G06F16/29Geographical information databases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Sewage (AREA)

Abstract

一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法,属于市政工程信息技术与地理信息系统技术交叉领域。首先在GIS平台构建排水管网模型数据库,然后将GIS数据库各字段数据转换到与Inp文件所对应的位置处,快速生成Inp文件,为SWMM水力模型的构建带来的便利。本发明无需在SWMM平台进行复杂的排水管网模型数据处理工作,只需在GIS平台构建排水管网模型各数据层,并将排水管网模型的图形数据和属性数据录入到GIS数据库各数据层的各字段,充分利用了在GIS平台处理模型数据的优点。本发明无需进行复杂的程序编写,只需借助现有的软件即可完成各个步骤,自动生成SWMM模型输入文件Inp文件,操作简易,容易实现。

Description

一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生 成方法
技术领域
本发明涉及一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法,属于市政工程信息技术与地理信息系统技术交叉领域。
背景技术
排水管网系统是重要的城市基础设施,担负着收集和输送城市污水和城市降雨、融雪产生的径流的任务,具有保护环境和城市减灾双重功能,被称作城市的“生命线”和“血脉”,在城市规划和建设中的作用不容忽视。随着国内城市化进行的加快,城市排水管网建设出现爆炸式增长,管网规模日益扩大,管网数据不断更新,现有的城市排水管网运行和管理方式已远远落后于城市建设。近年来,我国很多城市遭遇了较为严重的内涝灾害,在此背景下,2014年2月10日,我国住房和城乡建设部发布公告,批准《室外排水设计规范》(GB50014—2006)(2014年版)自发布日起正式实施。新版《室外排水设计规范》的条文3.2.1中要求:采用推理公式法计算雨水设计流量。当汇水面积超过2km2时,宜采用数学模型法。可见模型的应用已经被提上了日程。
ArcGIS是一个全面的系统,用户可用其来收集、组织、管理、分析、交流和发布地理信息。作为世界领先的地理信息系统(GIS)构建和应用平台,ArcGIS可供全世界的人们将地理知识应用到政府、企业、科技、教育和媒体领域。ArcGIS可以发布地理信息,以便所有人都可以访问和使用。随着水力模型技术的发展,ArcGIS在建立地理空间数据库方面的独特优势日益突出,在水力模型中的应用越来越多。应用GIS可以进行数据管理和空间分析,也可以直观、动态地进行建模或可视化管理。GIS数据以点、线、面的形式存储,可以表现图形的空间分布情况和几何状况,记录图形的属性数据。GIS采用统一的数据库进行数据的管理,数据形式统一。
SWMM模型是美国环保局为解决日益严重的城市排水问题而推出的暴雨径流管理模型,此模型可以对单场暴雨或者连续降雨而产生的暴雨径流进行动态模拟,进而解决与城市排水系统相关的水量与水质问题。目前,该模型在国内外被广泛用于城市水系统的设计、规划和运行。美国SWMM模型软件是目前世界公认的最好的计算引擎,然而在SWMM平台直接构建水力模型却存在着很多不足之处。Inp文件是SWMM水力模型的输入文件,若能快速生成Inp文件,则可以为SWMM水力模型的构建带来便利。
本发明从SWMM水力模型构建的需求出发,提出了一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法,首先在GIS平台构建排水管网模型数据库,然后将GIS数据库各字段数据转换到Inp文件中,快速生成Inp文件,为SWMM水力模型的构建带来的便利。
发明内容
本发明的目的是提出一种SWMM水力模型输入文件Inp文件的生成方法,以实现GIS模型数据库到SWMM水力模型的快速转换,为构建SWMM水力模型提供便利。
本发明的技术方案如下:
基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法,所述方法依次包含以下步骤:
(1)创建排水管网模型各数据层(shapefile)文件;
根据构建SWMM水力模型的需求,首先在ArcGIS中创建排水管网模型各数据层的文件Shapfile文件,包括检查井、管段、泵、水池、出水口、和汇水区,其中检查井、水池和出水口数据层为点层数据,管段和泵数据层为线层数据,汇水区为面层数据。然后在各数据层中添加对应的属性字段,检查井数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、井底高程、井深、初始水深、入流、超载深度、积水面积;管段数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、长度、形状、直径、渠宽、粗糙系数、进水偏移、出水偏移初始流量、最大流量;泵数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度、关闭深度;水池数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、底部高程、最大水深、初始水深、积水面积、曲线类型、曲线编号;出水口数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、地面高程、底部高程、排放类型、防潮门;汇水区数据层字段有编号、雨量计编号、出水口、面积、人口密度、不透水区百分比、宽度、坡度。
(2)录入排水管网模型数据;
在GIS中将排水管网模型的图形数据和属性数据录入到第一步所创建的各排水管网模型数据层中。
(3)生成Inp文件
通过本专利构建GIS模型数据库与Inp文件之间的对应关系,自动生成Inp文件。其对应关系为在Inp文件中的[SUBCATCHMENTS]栏中的Name、Raingage、Outlet、Total Area、Pcnt.Imperv、Width、Pcnt.Slope、分别对应GIS数据库汇水面积数据层的编号、雨量计编号、出水口、面积、不透水区百分比、宽度、坡度字段;在[SUBAREAS]栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,N-Imperv、N-Perv、S-Imperv、S-Perv、PctZero和RouteTo均设定为SWMM模型默认值0.04、0.10、0.05、0.05、25和OUTLET;在[INFILTRATION]栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,MaxRate、MinRate、Decay、DryTime和MaxInfil均设定为默认值0.7、0.3、4.14、0.50和0;在[JUNCTIONS]栏中的Name、Invert Elev.、Max.Depth、Init.Depth、Surcharge Depth、和Ponded Area分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、井底高程、井深、初始水深、超载深度和积水面积字段;在[OUTFALLS]栏中的Name、Invert Elev.、Outfall Type、Tide Gate分别对应GIS数据库出水口数据层的编号、底部高程、排放类型、防潮门字段;在[STORAGE]栏中的Name、InvertElev.、Max.Depth、Init.Depth、Storage Curve、Curve Params和Ponded Area分别对应GIS数据库水池数据层的编号、底部高程、最大水深、初始水深、曲线类型、曲线编号和积水面积字段;在[CONDUITS]栏中的Name、Inlet Node、Outlet Node、Length、Manning N、InletOffset、Outlet Offset、Init.Flow和Max.Flow分别对应GIS数据库管段数据层的编号、进水节点、出水节点、长度、粗糙系数、进水偏移、出水偏移、初始流量和最大流量字段;在[PUMPS]栏中的Name、Inlet Node、Outlet Node、Pump Curve、Init.Status、Startup Depth和Shutoff Depth分别对应GIS数据库泵数据层的编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度和关闭深度字段;在[XSECTIONS]栏中的Link、Shape、Geom1和Geom2分别对应GIS数据库管段数据层的编号、形状、直径和渠宽,Geom3、Geom4和Barrels分别设为默认值0、0和1;在[COORDINATES]栏中的Node、X-Coord和Y-Coord分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、X坐标和Y坐标。
本发明所述基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法的有益效果主要体现在:
1.采用本发明所述的方法,无需在SWMM平台进行复杂的排水管网模型数据处理工作,只需在GIS平台构建排水管网模型各数据层,并将排水管网模型的图形数据和属性数据录入到GIS数据库各数据层的各字段,充分利用了在GIS平台处理模型数据的优点。
2.本专利所述方法具有可操作性,无需进行复杂的程序编写,只需借助现有的软件即可完成各个步骤,通过本专利所构建GIS模型数据库与Inp文件之间的对应关系,自动生成SWMM模型输入文件Inp文件,操作简易,容易实现,保证了本专利的可实施性。
附图说明:
图1为本发明工作的流程示意图。
具体实施方式:
本发明的具体实施流程如图1所示,包括以下步骤:
(1)创建排水管网模型各数据层(shapefile)文件;
根据构建水力模型的需求,在ArcGIS中创建排水管网模型各数据层的文件Shapfile文件,包括检查井、管段、泵、水池、出水口、和汇水区,其中检查井、水池、出水口数据层为点层数据,管段、泵数据层为线层数据,汇水区为面层数据。
(2)添加各数据层属性字段;
在各数据层中添加对应的属性字段,检查井数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、井底高程、井深、初始水深、入流、超载深度、积水面积;管段数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、长度、形状、直径、渠宽、粗糙系数、进水偏移、出水偏移初始流量、最大流量;泵数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度、关闭深度;水池数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、底部高程、最大水深、初始水深、积水面积、曲线类型、曲线编号;出水口数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、地面高程、底部高程、排放类型、防潮门;汇水区数据层字段有编号、雨量计编号、出水口、面积、人口密度、不透水区百分比、宽度、坡度。
(3)录入排水管网模型数据;
将排水管网模型数据录入到上述步骤所构建的GIS数据层中,包括图形数据和属性数据。
(3)生成Inp文件
按照GIS模型数据库与Inp文件之间的对应关系自动构建SWMM模型输入文件Inp文件。其对应关系具体为在Inp文件中的[SUBCATCHMENTS]栏中的Name、Raingage、Outlet、Total Area、Pcnt.Imperv、Width、Pcnt.Slope、分别对应GIS数据库汇水面积数据层的编号、雨量计编号、出水口、面积、不透水区百分比、宽度、坡度字段;在[SUBAREAS]栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,N-Imperv、N-Perv、S-Imperv、S-Perv、PctZero和RouteTo均设定为SWMM模型默认值0.04、0.10、0.05、0.05、25和OUTLET;在[INFILTRATION]栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,MaxRate、MinRate、Decay、DryTime和MaxInfil均设定为默认值0.7、0.3、4.14、0.50和0;在[JUNCTIONS]栏中的Name、Invert Elev.、Max.Depth、Init.Depth、Surcharge Depth、和Ponded Area分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、井底高程、井深、初始水深、超载深度和积水面积字段;在[OUTFALLS]栏中的Name、Invert Elev.、Outfall Type、Tide Gate分别对应GIS数据库出水口数据层的编号、底部高程、排放类型、防潮门字段;在[STORAGE]栏中的Name、Invert Elev.、Max.Depth、Init.Depth、Storage Curve、Curve Params和PondedArea分别对应GIS数据库水池数据层的编号、底部高程、最大水深、初始水深、曲线类型、曲线编号和积水面积字段;在[CONDUITS]栏中的Name、Inlet Node、Outlet Node、Length、Manning N、Inlet Offset、Outlet Offset、Init.Flow和Max.Flow分别对应GIS数据库管段数据层的编号、进水节点、出水节点、长度、粗糙系数、进水偏移、出水偏移、初始流量和最大流量字段;在[PUMPS]栏中的Name、Inlet Node、Outlet Node、Pump Curve、Init.Status、Startup Depth和Shutoff Depth分别对应GIS数据库泵数据层的编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度和关闭深度字段;在[XSECTIONS]栏中的Link、Shape、Geom1和Geom2分别对应GIS数据库管段数据层的编号、形状、直径和渠宽,Geom3、Geom4和Barrels分别设为默认值0、0和1;在[COORDINATES]栏的Node、X-Coord和Y-Coord分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、X坐标和Y坐标。

Claims (1)

1.一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)创建排水管网模型各数据层文件;
首先在ArcGIS中创建排水管网模型各数据层的文件Shapfile文件,包括检查井、管段、泵、水池、出水口、和汇水区,其中检查井、水池和出水口数据层为点层数据,管段和泵数据层为线层数据,汇水区为面层数据;然后在各数据层中添加对应的属性字段,检查井数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、井底高程、井深、初始水深、入流、超载深度、积水面积;管段数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、长度、形状、直径、渠宽、粗糙系数、进水偏移、出水偏移初始流量、最大流量;泵数据层字段有InX、InY、OutX、OutY、编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度、关闭深度;水池数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、底部高程、最大水深、初始水深、积水面积、曲线类型、曲线编号;出水口数据层字段有X坐标、Y坐标、编号、地面高程、底部高程、排放类型、防潮门;汇水区数据层字段有编号、雨量计编号、出水口、面积、人口密度、不透水区百分比、宽度、坡度;
(2)录入排水管网模型数据;
在GIS中将排水管网模型的图形数据和属性数据录入到第一步所创建的各排水管网模型数据层中;
(3)生成Inp文件
通过构建GIS模型数据库与Inp文件之间的对应关系,自动生成Inp文件;GIS模型数据库与Inp文件之间的对应关系具体为:在Inp文件中的SUBCATCHMENTS栏中的Name、Raingage、Outlet、Total Area、Pcnt.Imperv、Width、Pcnt.Slope、分别对应GIS数据库汇水面积数据层的编号、雨量计编号、出水口、面积、不透水区百分比、宽度、坡度字段;在SUBAREAS栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,N-Imperv、N-Perv、S-Imperv、S-Perv、PctZero和RouteTo均设定为SWMM模型默认值0.04、0.10、0.05、0.05、25和OUTLET;在INFILTRATION栏中的Subcatchment对应GIS数据库汇水面积数据层的编号字段,MaxRate、MinRate、Decay、DryTime和MaxInfil均设定为默认值0.7、0.3、4.14、0.50和0;在JUNCTIONS栏中的Name、Invert Elev.、Max.Depth、Init.Depth、SurchargeDepth、和Ponded Area分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、井底高程、井深、初始水深、超载深度和积水面积字段;在OUTFALLS栏中的Name、Invert Elev.、Outfall Type、TideGate分别对应GIS数据库出水口数据层的编号、底部高程、排放类型、防潮门字段;在STORAGE栏中的Name、Invert Elev.、Max.Depth、Init.Depth、Storage Curve、CurveParams和Ponded Area分别对应GIS数据库水池数据层的编号、底部高程、最大水深、初始水深、曲线类型、曲线编号和积水面积字段;在CONDUITS栏中的Name、Inlet Node、OutletNode、Length、Manning N、Inlet Offset、Outlet Offset、Init.Flow和Max.Flow分别对应GIS数据库管段数据层的编号、进水节点、出水节点、长度、粗糙系数、进水偏移、出水偏移、初始流量和最大流量字段;在PUMPS栏中的Name、Inlet Node、Outlet Node、Pump Curve、Init.Status、Startup Depth和Shutoff Depth分别对应GIS数据库泵数据层的编号、进水节点、出水节点、曲线编号、初始状态、开启深度和关闭深度字段;在XSECTIONS栏中的Link、Shape、Geom1和Geom2分别对应GIS数据库管段数据层的编号、形状、直径和渠宽,Geom3、Geom4和Barrels分别设为默认值0、0和1;在COORDINATES栏中的Node、X-Coord和Y-Coord分别对应GIS数据库检查井数据层的编号、X坐标和Y坐标。
CN201510642847.4A 2015-10-06 2015-10-06 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法 Active CN105138707B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510642847.4A CN105138707B (zh) 2015-10-06 2015-10-06 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510642847.4A CN105138707B (zh) 2015-10-06 2015-10-06 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105138707A CN105138707A (zh) 2015-12-09
CN105138707B true CN105138707B (zh) 2018-06-01

Family

ID=54724054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510642847.4A Active CN105138707B (zh) 2015-10-06 2015-10-06 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105138707B (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105740336B (zh) * 2016-01-25 2019-04-12 北京工业大学 一种基于SWMM管网水力模型Inp文件的GIS化的方法
CN105678427A (zh) * 2016-02-04 2016-06-15 南京信息工程大学 一种基于gis的城市雨水管网密度计算方法
CN106372328A (zh) * 2016-08-31 2017-02-01 广州市市政集团有限公司 一种基于排水能力评估的排水管道修复方法及系统
CN108959598B (zh) * 2017-07-15 2022-08-12 沈阳建筑大学 基于gis的cad数据导入到swmm的方法
CN107844636A (zh) * 2017-10-17 2018-03-27 河北工业大学 一种基于swmm模型的双排水系统确定积水深度的方法
CN107742170A (zh) * 2017-10-25 2018-02-27 天津大学 一种雨水管网系统水力设计参数优化方法
CN108491565B (zh) * 2018-01-30 2020-07-03 中国水利水电科学研究院 一种swmm模型子汇水区出口自动搜寻方法
CN108549336A (zh) * 2018-04-02 2018-09-18 长江南京航道工程局 基于bs模式下的船舶辅助决策系统和方法
CN108763615A (zh) * 2018-04-03 2018-11-06 天津大学 基于管网和道路双系统swmm对城市涝积水深模拟方法
CN109299526B (zh) * 2018-09-07 2023-06-02 武汉众智鸿图科技有限公司 一种基于供水管网gis数据库的水力模型生成方法及系统
CN109492258A (zh) * 2018-10-15 2019-03-19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 一种基于GIS模型数据库的EPANET水力模型Inp文件生成方法
CN109308308A (zh) * 2018-10-31 2019-02-05 同济大学 基于三维动态可视化排水管网模拟和结果分析方法及装置
CN110298075B (zh) * 2019-05-23 2022-09-23 深圳市规划国土发展研究中心 基于ArcGIS+InfoWorks ICM城市市政排水管线一张图模型化处理方法
CN110287532B (zh) * 2019-05-23 2022-09-27 深圳市规划国土发展研究中心 基于ArcGIS+InfoWorks ICM的排水管网规划图纸信息模型化处理方法
CN112580131A (zh) * 2020-12-04 2021-03-30 重庆华悦生态环境工程研究院有限公司 一种基于gis和swmm模型子汇水区快速搜索连接方法
CN116187056B (zh) * 2023-02-21 2024-03-22 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) 一种基于树结构算法的排水管网数字化管理方法及系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101692273A (zh) * 2009-09-28 2010-04-07 北京工业大学 城市排水管网在线水力模型建模方法
CN102592008A (zh) * 2011-12-30 2012-07-18 华东师范大学 基于gis技术的城市排水管网设计系统及方法
CN103955565A (zh) * 2014-04-08 2014-07-30 天津大学城市规划设计研究院 基于gis平台的城市水系构建规划方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140129198A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Research Triangle Institute, Inc. Development of watershed flow and allocation model

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101692273A (zh) * 2009-09-28 2010-04-07 北京工业大学 城市排水管网在线水力模型建模方法
CN102592008A (zh) * 2011-12-30 2012-07-18 华东师范大学 基于gis技术的城市排水管网设计系统及方法
CN103955565A (zh) * 2014-04-08 2014-07-30 天津大学城市规划设计研究院 基于gis平台的城市水系构建规划方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SWMM产汇流模型参数的设计条件等价优化;刘子龙 等;《哈尔滨工业大学学报》;20150830;第47卷(第8期);第93-95页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105138707A (zh) 2015-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105138707B (zh) 一种基于GIS模型数据库的SWMM水力模型输入文件Inp文件生成方法
Chen et al. Urban inundation response to rainstorm patterns with a coupled hydrodynamic model: A case study in Haidian Island, China
Borah Hydrologic procedures of storm event watershed models: A comprehensive review and comparison
CN105117572B (zh) 基于雨水管网设计计算表的自动swmm水力模型构建方法
Henriksen et al. Assessment of exploitable groundwater resources of Denmark by use of ensemble resource indicators and a numerical groundwater–surface water model
Kendy et al. Transient effects of groundwater pumping and surface‐water‐irrigation returns on streamflow
Chen et al. Urban stormwater inundation simulation based on SWMM and diffusive overland-flow model
CN105224747B (zh) 基于cad工程图纸信息和管网设计计算表的城市内涝模型构建方法
Cantone et al. Improved understanding and prediction of the hydrologic response of highly urbanized catchments through development of the Illinois Urban Hydrologic Model
Anisha et al. Analysis and design of water distribution network using EPANET for Chirala municipality in Prakasam district of Andhra Pradesh
Beck et al. Re-engineering cities as forces for good in the environment
CN105740336B (zh) 一种基于SWMM管网水力模型Inp文件的GIS化的方法
Xu et al. China Sponge City database development and urban runoff source control facility configuration comparison between China and the US
Birhanu et al. Impact of natural and anthropogenic stresses on surface and groundwater supply sources of the Upper Awash Sub-Basin, Central Ethiopia
Nowogoński Runoff volume reduction using green infrastructure
Wu et al. Numerical investigation of dissolved oxygen transportation through a coupled SWE and Streeter–Phelps model
Guo et al. Conceptualizing the sewage collection system for integrated sewer-WWTP modelling and optimization
Wang et al. Analysis of drainage efficiency under extreme precipitation events based on numerical simulation
Li et al. Simulation and evaluation of rainwater runoff control, collection, and utilization for sponge city reconstruction in an urban residential community
Ellis et al. Developing a practical tool for integrating green infrastructure into cost-effective stormwater management plans
Ma et al. Analysis of flooding adaptation and groundwater recharge after adopting JW ecological technology in a highly developed urbanization area
Barnes et al. Quantifying water balance components at a permeable pavement site using a coupled groundwater–surface water model
McMahon et al. Analysis of low impact development using continuous simulation hydrologic modeling
Xiao et al. Hydrologic Performance of Low Impact Developments in a Cold Climate
Anderson et al. The complexities of irrigation efficiency: Groundwater data, agro-hydrology, and water decision-making in Central Oregon

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210209

Address after: Room 1424, Floor 4, Peony Pioneer Building, No. 2 Garden Road, Haidian District, Beijing, 100191

Patentee after: Beijing Zhonglian Technology Service Co.,Ltd.

Address before: 100124 No. 100 Chaoyang District Ping Tian Park, Beijing

Patentee before: Beijing University of Technology

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220425

Address after: 519000 b6406, b6407, b6408, b6409, No. 74, Daishan Road, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province

Patentee after: Zhuhai Renzhi Technology Co.,Ltd.

Address before: Room 1424, Floor 4, Peony Pioneer Building, No. 2 Garden Road, Haidian District, Beijing, 100191

Patentee before: Beijing Zhonglian Technology Service Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right