1) Storm water management model(SWMM)
雨洪管理模型
2) stormwater and flood management
雨洪管理
1.
Therefore,it is necessary that an integral stormwater and flood management in the whole city should be established based on the prediction,monitoring and simulation of rainfall runoff,stormwater drainage network and flood river to solve this problem.
基于降雨产流、管网汇流和河道行洪的预报、监测与模拟的全面城市雨洪管理则是解决这一难题的重要措施。
2.
In view of the serious issues of the traditional way to dispose stormwater,water resources,water cycle system and ecological environment in the process of urban development in China,some typical stormwater and flood management concepts and related systems that have been improved and developed in developed countries in recent years were sorted out.
针对我国城市发展中传统的雨水处置方式与水资源、水循环系统、生态环境等方面存在的突出问题,简要地梳理了发达国家近20年来不断完善和发展的一些典型的雨洪管理理念和相关体系。
3) storm water model
雨洪模型
1.
An urban storm water model has been established after analysis of the change of hydrological characteristics in unban areas and the deficiencies of tradtional methods for hydrologic calculation.
针对城市化地区水文特性变化和传统水文分析计算方法的不足,提出了用于城市化地区水文水力计算和模拟的城市雨洪模型。
5) storm water management model
暴雨管理模型
1.
Based on the storm water management model(SWMM),a drainage simulation system is established in Yalianfang catchment of Macau.
基于暴雨管理模型(SWMM),构建了澳门半岛雅廉访实验小区降雨径流模拟系统,采用generalized likelihood uncertainty estimation(GLUE)方法对复杂降雨径流模型参数的不确定性进行了分析,采用均匀分布为参数的先验分布(prior distribution),选取拉丁超立方法作为采样方法,Nash-Sutcliffe效率系数作为似然评判准则。
6) Flood Management Design
雨洪管理设计
补充资料:企业管理仿真模型
对企业管理系统中的物流、信息流以及系统状态变化规律和因果关系等用各种表达方式(如数学方程、计算机程序、流程图和方框图等)加以描述的一种概念模型,以便通过电子计算机进行仿真试验。在企业管理中,仿真模型常用来求解最优管理和最优控制等问题,如生产管理系统在制品储备量的最优控制(见存贮论)和辅助服务系统(如工具、机修、运输等)的合理配置问题(见排队论)。图1是修理排队系统仿真试验的程序框图。用程序框图进行仿真试验的工作步骤是:①设第一个"顾客"(指损坏的机器)进入修理服务系统时开始仿真试验,这时将仿真时钟拨在零位置上。这样第一个顾客来到时间为零。开始时"窗口"(指服务机构)和队长数都置零。把这些数据输入计算机。②将仿真时钟数值与顾客来到时刻相比较,如果相等即意味着顾客来到服务系统。③询问窗口的顾客数是否为零。④如果窗口的顾客数为零,顾客就可直接进入窗口接受服务,窗口赋值为1,同时产生一个服务所需时间随机数,并与仿真时钟数值相加,以确定该顾客的服务结束时间。⑤如果窗口已有顾客在接受服务,即窗口赋值为1,则顾客就排队等待,这时队长加1。⑥产生顾客来到时间随机数,与上一个顾客来到时间随机数相加,以确定下一个顾客来到时间。⑦仿真时钟数值和服务结束时间相比,如果小于服务结束时间,则进入(11)框,如果相等,即顾客服务结束,就进入⑧框。⑧询问队长是否大于零,如果大于零则进入⑨框,否则,则进入⑩框。⑨因队长大于零,则减去1人,同时把仿真时钟值和服务所需时间随机数相加,以确定下一个顾客的服务结束时间。⑩如果队长不大于零,则说明已无顾客等待服务,此时窗口也无顾客,窗口赋值为 0。(11)询问仿真时钟值是否等于最大仿真延续时间Tmax。如果相等,则仿真试验结束。如果小于Tmax,则进入(12)框。(12)在仿真时钟值上加1,再返回 ②框开始重新进行仿真。按上述程序框图编制源程序,通过数字计算机反复进行仿真计算,直到预定的最大仿真延续时间为止。如果顾客来到时间服从泊松分布,修理服务时间服从指数分布,且顾客到达率λ=1/4,服务率μ=1/8,则通过仿真试验可知顾客排队情况。若只有一个服务窗口,顾客排队情况如图2。当延续时间到220分钟时,顾客队长陆续增加,并接近30人左右,排队现象十分严重。当设置两个服务窗口时(图3),顾客排队等待人数最多不超过5人,经常是1~2人,还间断出现无人排队现象。因此,该服务系统设置两个服务窗口是合理的。在进行仿真试验时,为简化程序设计和提高仿真试验效率,可专门设计各种仿真程序包或仿真语言。离散事件系统仿真软件适用于离散事件系统(如工厂管理、交通控制等)的仿真试验。
参考书目
汪应洛主编:《系统工程导论》,机械工业出版社,北京,1982。
参考书目
汪应洛主编:《系统工程导论》,机械工业出版社,北京,1982。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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