CN113124955A - 一种基于水位突变的堰塞湖预警方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于水位突变的堰塞湖预警方法,其包括以下步骤:S1.预警中心将设置于河道上的相邻水位传感器绑定为水位传感器组,传感器组包括上游传感器以及下游传感器,上游传感器的高程高于下游传感器的高程,预警中心确定传感器间的河道长度S和流速V,设置水位传感器组的单位监测时长T,使得T=S/V;S2.预警中心通过水位传感器组的监测结果确定监测点的平均水位与波动幅度;以及S3.预警中心通过水位传感器组监测的水位变化幅度与顺序,判定堰塞湖的堰塞点的方位并发布或解除预警信息。通过上述预警方法,根据水位传感器组的水位监测数据进行堰塞湖的预警,能够判断堰塞湖的具体发生方位,进而能够及时针对堰塞湖的发展阶段进行后续的工作部署。

Description

一种基于水位突变的堰塞湖预警方法
技术领域
本发明涉及堰塞湖预警方法,具体涉及一种基于水位突变的堰塞湖预警方法。
背景技术
堰塞湖是崩滑体堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊。堰塞湖的堵塞物不是固定不变的,它们可能受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等作用,一旦堵塞物被破坏,湖水便漫溢而出、倾泻而下、形成洪灾,极其危险。而且,堰塞湖具有远程致灾的特点,堰塞点上游回水或下游溃决洪水均可能导致几公里或几十上百公里的区域遭受水灾。
现有的堰塞湖预警往往由堰塞点当地居民发现滑坡堵塞河道时进行上报,或者临近居民发现河道水位突然上升或下降后进行上报。如若堰塞点发生在无人区或少人区,或者居民缺乏经验不能根据水位变化判定堰塞的发生,则可能由于不能及时发现堰塞的发生而延误救援时机。
发明内容
本发明公开了一种基于水位突变的堰塞湖预警方法,其能够快速地判定堰塞点的发生方位,而且能够针对堰塞湖的不同发生阶段进行预警和提前部署。具体地,一种基于水位突变的堰塞湖预警方法,其包括以下步骤:S1.预警中心将设置于河道相邻水位传感器绑定为水位传感器组,所述传感器组包括上游传感器以及下游传感器,所述上游传感器的高程高于所述下游传感器的高程,所述预警中心确定所述上游水位传感器与所述下游传感器之间的河道长度S和流速V,设置所述水位传感器组的单位监测时长T,使得T=S/V;S2.所述预警中心通过所述水位传感器组的监测结果确定所述监测点的平均水位与波动幅度;S3.所述预警中心通过所述水位传感器组监测的水位变化幅度与所述上游传感器与所述下游传感器的水位变化顺序,判定堰塞湖的堰塞点的方位并发布或解除预警信息;以及S4.所述预警中心排查所述河道水库蓄水、泄洪情况对堰塞湖预警结果的干扰,并结合多个所述水位传感器组的监测数据解算与验证所述堰塞点。
根据本发明的实施例,所述S3步骤具体为:S301.若所述预警中心监测到所述水位传感器组中的所述下游传感器监测的水位下降且所述上游传感器监测的水位上升时,所述预警中心判定在所述水位传感器组之间发生堰塞并发布所述预警信息;S302.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测水位均下降且所述上游传感器监测的水位先于所述下游传感器监测的水位下降,所述预警中心确定在所述河道的所述水位传感器组的上游发生堰塞并发布所述预警信息;以及 S303.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测的水位均上升且所述下游传感器监测的水位先于所述上游传感器监测的水位上升,所述预警中心确定堰塞发生在所述水位传感器组的下游并发布所述预警信息。
根据本发明的实施例,所述S301步骤包括:若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的下降幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降至稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长,所述预警中心发布一级预警信息;以及若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
根据本发明的实施例,所述S302步骤具体为:若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警;若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位下降至所述稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长时,所述预警中心发布一级预警;若设置在所述上游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
根据本发明的实施例,所述S303步骤具体为:若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器的水位上升至所述稳定水位时,所述预警中心发布一级预警信息;若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位上升后下降至所述稳定水位且持续至少两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
根据本发明的实施例,所述稳定水位为水位陡降或陡升后形成的新的水位状态,包含新的水位高度和新的波动幅度。
根据本发明的实施例,所述水位传感器组的设置间距由以下公式计算得出:L=H/I,式中,L为所述上游传感器与所述下游传感器之间的有效间距上限值,H为预期堰塞坝高,I为传感器组间河道水力坡降,即河道高差与河道长度的比值。
根据本发明的实施例,所述预警中心发布四级预警时,所述预警中心提示启动业务响应,预警中心人员进入应急状态,加强现场巡查,缩短采集周期至所述单位监测时长的一半以下,核查堰塞点方位是否发生堰塞;所述预警中心发布三级预警时,所述预警中心启动疏散准备,加强现场巡查,将所述单位监测时长缩短;所述预警中心发布二级或一级预警时,所述预警中心启动应急疏散预案,组织现场人员疏散至安全地点;所述预警中心解除预警时,所述预警中心评估灾后用地适宜性,开展善后工作。
通过采用上述技术方案,本发明主要有如下几点技术效果:
1.根据水位传感器组监测的水位变化幅度和变化顺序,快速判定堰塞点的发生方位,特别适用于少人区或无人区堰塞点的判定和报警;
2.根据水位的不同突变程度进行不同等级的预警或解除预警,提高预警响应对策的针对性;
3.根据监测到的水位突变信息,加密监测水位,能够为预警分析提供更为精细和可靠的水位数据;
4.通过验证排查河道的水库蓄水、泄洪情况,排除非堰塞造成的水位异常情况,保证预警分析结果的可靠性。
附图说明
图1为根据本发明的实施例的基于水位突变的堰塞湖预警方法的示意图;
图2为根据本发明的实施例的基于水位突变的堰塞湖预警方法的S3步骤的示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图来说明本发明的具体实施方式。
请参照图1,本发明公开了一种基于水位突变的堰塞湖预警方法,其包括以下步骤:
S1.预警中心将设置于河道的相邻水位传感器绑定为水位传感器组,所述传感器组包括上游传感器以及下游传感器,所述上游传感器的高程高于所述下游传感器的高程,所述预警中心确定所述上游水位传感器与所述下游传感器之间的河道长度S和流速V,设置所述水位传感器组的单位监测时长T,使得T=S/V;
S2.所述预警中心通过所述水位传感器组的监测结果确定所述监测点的平均水位与波动幅度;
S3.所述预警中心通过所述水位传感器组监测的水位变化幅度与所述上游传感器与所述下游传感器的水位变化顺序,判定堰塞湖的堰塞点的方位并发布或解除预警信息;以及
S4.所述预警中心排查所述河道水库蓄水、泄洪情况对堰塞湖预警结果的干扰,并结合多个所述水位传感器组的监测数据解算与验证所述堰塞点。
S1步骤中预警中心将相邻水位传感器绑定为水位传感器组,通过高程区分上游传感器与下游传感器以保证河道中的水流方向为从上游传感器流向下游传感器,通过预警中心与水位传感器组之间的数据联通以同步分析水位传感器组的监测数据。同时,本实施例中通过预警中心确定上游传感器与下游传感器之间的河道长度S与流速V,根据公式T=S/V计算出水位传感器组的单位监测时长T。在此对水位传感器组中的上游传感器与下游传感器之间的河道长度S的具体设置距离不做限定,为保证传感器组的数据与堰塞湖的发生具有较高的相关性,本实施例中对于S的最大值进行了限定,S的最大值为L,L为上游传感器与下游传感器之间的有效间距上限值。L的计算公式为:L=H/I,式中,H为预期堰塞坝高,I为传感器组间河道水力坡降,即河道高差与河道长度的比值。
S2步骤中,预警中心通过水位传感器组的监测结果确定上游传感器与下游传感器之间的河道的平均水位与波动幅度,平均水位与波动幅度为该河道未发生堰塞时的平均水位与波动幅度,该数据由未发生堰塞时水位传感器组的监测数据得出,预警中心确定的平均水位与波动幅度能够为后续堰塞发生时提供对照/参考数据。
请参照图2,S3步骤具体为:
S301.若所述预警中心监测到所述水位传感器组中的所述下游传感器监测的水位下降且设置所述上游传感器监测的水位上升时,所述预警中心确定在所述水位传感器组之间发生堰塞并发布所述预警信息;
S302.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测水位均下降且所述上游传感器监测的水位先于所述下游传感器监测的水位下降,所述预警中心确定在所述河道的所述水位传感器组的上游发生堰塞并发布所述预警信息;以及
S303.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测的水位均上升且所述下游传感器监测的水位先于所述上游传感器监测的水位上升,所述预警中心确定堰塞发生在所述水位传感器组的下游并发布所述预警信息。
通过上游传感器与下游传感器监测的水位的变化确定堰塞湖的发生位置,针对堰塞湖的发生位置进行初步定位,减少堰塞湖的发生位置的排查的工作量,提高堰塞湖的发生位置的定位效率。另外,本实施例对预警信息进行了等级划分,针对不同情况发布不同等级的预警信息,提高预警响应效率和针对性,具体如下:
S301步骤包括:
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的下降幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降至稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长,所述预警中心发布一级预警信息;以及
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的下降幅度超过1.2 倍的波动幅度时,说明河道已经产生堵塞,堰塞湖可能已经形成或在形成过程中,此时预警中心发布四级预警信息以进行堰塞湖的预警。当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位下降幅度超过1.5 倍的波动幅度时,说明堰塞湖的形成的可能性明显增强,预警中心提高预警等级从而发布三级预警信息,堰塞湖的灾害区需要尽快进行疏散以及开展其他防灾工作。当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位下降幅度超过2倍的波动幅度时,说明堰塞湖已经基本形成,堰塞湖发生溃决的危险性进一步上升,预警中心进一步提高预警等级从而发布二级预警信息。最后当下游传感器监测的水位在单位监测时长内下降至稳定水位且稳定水位的持续时间超过一个单位监测时长时,堰塞湖已经具备溃决条件,预警中心发出一级预警信息做出最后预警。当堰塞发生在上游传感器与下游传感器之间时,预警中心也可以通过上游传感器监测水位上升的时间点以及下游传感器监测到的水位下降的时间点之间的关系确定堰塞湖的具体发生位置。
S302步骤具体为:
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位下降至所述稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长时,所述预警中心发布一级预警;
若设置在所述上游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
当上游传感器监测的水位在单位监测时长内的下降幅度超过1.2 倍的波动幅度时,说明上游传感器的上游河道已经产生堵塞,堰塞湖可能已经形成或在形成过程中,此时预警中心发布四级预警信息以进行堰塞湖的预警。当上游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位下降幅度超过1.5倍的波动幅度时,说明堰塞湖的形成的可能性明显增强,预警中心提高预警等级从而发布三级预警信息,堰塞湖的灾害区需要尽快进行疏散以及其他防灾工作。当上游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位下降幅度超过2倍的波动幅度时,说明堰塞湖已经基本形成,堰塞湖发生溃决的危险性进一步上升,预警中心进一步提高预警等级从而发布二级预警信息。最后当上游传感器监测的水位在单位监测时长内下降至稳定水位且稳定水位的持续时间超过一个单位监测时长时,堰塞湖已经具备溃决条件,预警中心发出一级预警信息做出最后预警。
S303步骤具体为:
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在一个所述单位监测时长内的上升幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在一个所述单位监测时长内的上升幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在一个所述单位监测时长内的上升幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器的水位上升至所述稳定水位时,所述预警中心发布一级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位上升后下降至所述稳定水位且持续至少1个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的上升幅度超过1.2 倍的波动幅度时,说明下游传感器下游的河道已经产生堵塞,堰塞湖可能已经形成或在形成过程中,此时预警中心发布四级预警信息以进行堰塞湖的预警。当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位上升幅度超过1.5倍的波动幅度时,说明堰塞湖的形成的可能性明显增强,预警中心提高预警等级从而发布三级预警信息,堰塞湖的灾害区需要尽快进行疏散以及其他防灾工作。当下游传感器监测的水位在单位监测时长内的水位上升幅度超过2倍的波动幅度时,说明堰塞湖已经基本形成,堰塞湖发生溃决的危险性进一步上升,预警中心进一步提高预警等级从而发布二级预警信息。最后当下游传感器监测的水位在单位监测时长内上升至稳定水位且稳定水位的持续时间超过一个单位监测时长时,堰塞湖已经具备溃决条件,预警中心发出一级预警信息做出最后预警。
在此需要说明的是,预警中心发布预警信息是根据水位传感器组中监测的水位变化情况发出的,预警信息的发布并不存在先后顺序而是完全参照上游传感器或下游传感器在单位监测时长内的监测情况发出。即,若堰塞湖的形成速度很短,水位传感器组在单位监测时长内监测的水位的变化幅度超过2倍波动幅度的情况下,预警中心直接发出一级预警信息;若堰塞湖的形成速度正常,预警中心也可按照四级预警信息至一级预警信息的顺序发出预警信息。
本实施例中的稳定水位是指堰塞湖发生或堰塞湖溃决后形成的新的波动幅度很小的水位状态,稳定水位包含了新的稳定的水位高度以及新的波动幅度。若所述上游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,说明水位已经形成稳定水位,稳定水位形成后,堰塞湖的溃决已经完成,不会造成后续的相关灾害,预警中心解除预警信息。若水位上升后突然下降至稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,同样说明堰塞湖溃决已经完成,预警中心可解除预警信息。
S3步骤中针对水位传感器组的不同监测情况进行分类处理,区分堰塞湖的发生位置,从而能够针对不同位置的堰塞湖进行相关处理。针对S3步骤中不同等级的预警信息,本实施例给出了不同的响应方式,具体为:所述预警中心发布四级预警时,所述预警中心提示启动业务响应,预警中心人员进入应急状态,加强现场巡查,缩短采集周期至所述单位监测时长的一半以下,核查堰塞点方位是否发生堰塞;所述预警中心发布三级预警时,所述预警中心启动疏散准备,加强现场巡查,将所述单位监测时长缩短;所述预警中心发布二级或一级预警时,所述预警中心启动应急疏散预案,组织现场人员疏散至安全地点;所述预警中心解除预警时,所述预警中心评估灾后用地适宜性,开展善后工作。
S4步骤用于提高堰塞湖预警数据的可靠性。由于河道上水库的蓄水与泄洪也会造成河道中的水位发生异常波动,为排除人工的水库蓄水与泄洪对于监测结果的影响,本实施例中在发生水位异常情况时,预警中心需要针对水库蓄水与泄洪情况进行排查。此外,联合多个水位传感器组的监测数据进行解算与验证,更加提高水位传感器组的监测数据与判断结果的可信度,通过多个水位传感器组数据的反向推算,对水位传感器组的检测结果进行二次验算,提高数据可信度。
通过水位传感器组测量的水位变化,预警中心能够准确判断出堰塞发生的位置并进行灾害情况预警,从而提前针对堰塞湖的情况进行预警、确认以及排查工作,提高堰塞湖的监测效率。同时,针对不同的预警等级做出不同的响应方法与政策,提高堰塞湖预警响应效率和针对性。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (8)

1.一种基于水位突变的堰塞湖预警方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.预警中心将设置于河道相邻水位传感器绑定为水位传感器组,所述传感器组包括上游传感器以及下游传感器,所述上游传感器的高程高于所述下游传感器的高程,所述预警中心确定所述上游水位传感器与所述下游传感器之间的河道长度S和流速V,设置所述水位传感器组的单位监测时长T,使得T=S/V;
S2.所述预警中心通过所述水位传感器组的监测结果确定所述监测点的平均水位与波动幅度;
S3.所述预警中心通过所述水位传感器组监测的水位变化幅度与所述上游传感器与所述下游传感器的水位变化顺序,判定堰塞湖的堰塞点的方位并发布或解除预警信息;以及
S4.所述预警中心排查所述河道水库蓄水、泄洪情况对堰塞湖预警结果的干扰,并结合多个所述水位传感器组的监测数据解算与验证所述堰塞点。
2.根据权利要求1所述的预警方法,其特征在于:
所述S3步骤具体为:
S301.若所述预警中心监测到所述水位传感器组中的所述下游传感器监测的水位下降且所述上游传感器监测的水位上升时,所述预警中心判定在所述水位传感器组之间发生堰塞并发布所述预警信息;
S302.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测水位均下降且所述上游传感器监测的水位先于所述下游传感器监测的水位下降,所述预警中心确定在所述河道的所述水位传感器组的上游发生堰塞并发布所述预警信息;以及
S303.若所述预警中心监测到所述水位传感器组监测的水位均上升且所述下游传感器监测的水位先于所述上游传感器监测的水位上升,所述预警中心确定堰塞发生在所述水位传感器组的下游并发布所述预警信息。
3.根据权利要求2所述的预警方法,其特征在于:
所述S301步骤包括:
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的下降幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降至稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长,所述预警中心发布一级预警信息;以及
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
4.根据权利要求2所述的预警方法,其特征在于:
所述S302步骤具体为:
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位在所述单位监测时长内下降的幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警;
若所述预警中心监测到所述上游传感器监测的水位下降至所述稳定水位且持续时间超过一个所述单位监测时长时,所述预警中心发布一级预警;
若设置在所述上游传感器监测的水位下降后突然上升而后下降至所述稳定水位时,且所述稳定水位至少持续两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
5.根据权利要求2所述的预警方法,其特征在于:
所述S303步骤具体为:
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过1.2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布四级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过1.5倍所述波动幅度时,所述预警中心发布三级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位在所述单位监测时长内的上升幅度超过2倍所述波动幅度时,所述预警中心发布二级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器的水位上升至所述稳定水位时,所述预警中心发布一级预警信息;
若所述预警中心监测到所述下游传感器监测的水位上升后下降至所述稳定水位且持续至少两个所述单位监测时长时,所述预警中心解除所述预警信息。
6.根据权利要求2至5中任一所述的预警方法,其特征在于:
所述稳定水位为水位陡降或陡升后形成的新的水位状态,包含新的水位高度和新的波动幅度。
7.根据权利要求1至5中任一所述的预警方法,其特征在于:
所述水位传感器组的设置间距由以下公式计算得出:
L=H/I,式中,L为所述上游传感器与所述下游传感器之间的有效间距上限值,H为预期堰塞坝高,I为传感器组间河道水力坡降,即河道高差与河道长度的比值。
8.根据权利要求3至5中任一所述的预警方法,其特征在于:
所述预警中心发布四级预警时,所述预警中心提示启动业务响应,预警中心人员进入应急状态,加强现场巡查,缩短采集周期至所述单位监测时长的一半以下,核查堰塞点方位是否发生堰塞;
所述预警中心发布三级预警时,所述预警中心启动疏散准备,加强现场巡查,将所述单位监测时长缩短;
所述预警中心发布二级或一级预警时,所述预警中心启动应急疏散预案,组织现场人员疏散至安全地点;
所述预警中心解除预警时,所述预警中心评估灾后用地适宜性,开展善后工作。
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