基于泰森多边形法的庆阳市面雨量计算

2012-07-04 08:03龙胤慧廖梓龙
关键词:泰森雨量站庆阳市

龙胤慧,廖梓龙

(1.河北工程大学水电学院,河北邯郸056021;2.水利部 牧区水利科学研究所,内蒙古自治区呼和浩特010020;3.中国水利水电科学研究院研究生部,北京100048)

降雨作为水文循环中最重要的物理过程,其时空分布不均匀的客观规律决定了面雨量的计算无法用常规的线性方法来实现。雨量站网是获得降雨资料的最直接手段,然而雨量站网的分布在空间上也是非规则的离散分布,难以完全实际地反映实际降雨在空间上的均匀分布情况。因此,采用合理的方法提取雨量站网的观测值对描述降雨的空间分布具有十分重要的意义。在水文学、气象学等领域常用的面雨量计算方法有算术平均法、等雨量线法、泰森多边形法、网格插值法[1]、三角形法等。其中泰森多边形法原理简单,即在面雨量计算中综合考虑了各雨量站点所代表的面积,且权重系数的计算较为便捷。基于泰森多边形面雨量计算方面的研究在我国气象和水文领域中已取得广泛的应用,目前的主要研究集中在三个方向,第一,运用泰森多边形与其他计算方法(如算术平均法等)相比较,分析其在不同流域面雨量计算过程中的适用性及优化程度[2-4];第二,面雨量在水文学中(如洪涝关系、入库流量、水位预测等)的应用[5-7];第三,面雨量在气象中(如天气预报、人工增雨等)的应用[9-11]。本文采用泰森多边形法计算庆阳市的面雨量,旨在验证泰森多边形法在网格划分、与算术平均法的精确性比较、与雨量站的相关性在实际应用中的结果。

1 基于泰森多边形的面雨量计算

1.1 面雨量的定义及其计算方法

面雨量是指某一特定区域或流域的平均降水情况,定义为由各个点雨量推求出的平均降雨量。在水文学中将面雨量表示为[11]:

1.2 泰森多边形法

1911年,荷兰气候学家A·H·Thiessen提出了一种根据离散分布的气雨量站的降雨量来计算平均降雨量的方法,即将流域划分成若干单元面积,其中每一个单元面积的包含一个雨量站点,该站点的降雨量代表该单元面积的降雨量,最后用各站点雨景与该站所占面积权重相乘后累加即得该流域的面雨量。泰森多边形也称为Voronoi图或 Delaunay 三角网[12-14]。经过多年的应用与实践,泰森多边形已成为面雨量计算中的一种优化方法。

泰森多边形法(Thiessen Polygons),又称为垂直平分法或加权平均法,是一种计算平均降水量的方法。其方法首先通过连接相邻雨量站点,把区域划分为大量的锐角三角形,接着在三角形的每一边作垂直平分线,每一站点周围的相互相交的垂直平分线形成一个多边形,计算该多边形的面积与流域面积之比,作为各多边形上的降雨权重系数,最后用各站点雨景与该站所占面积权重相乘后累加即得(图1),公式如下:

2 泰森多边形法的计算实例

2.1 研究区域及其背景条件

以甘肃省庆阳市为研究区域,基于泰森多边形计算该区域的面雨量。庆阳,位于甘肃省东部,陕甘宁三省区的交会处,素有“陇东粮仓”之称。全市总土地面积27 119 km2,总人口256万,辖环县、华池、庆城、镇原、宁县、正宁、合水县七县和西峰区[15],表1为庆阳市的区域基本概况。

表1 庆阳市的区域概况[16]Tab.1 The regional general situation of Qingyang city[16]

2.2 面雨量的计算

根据资料,庆阳市所处的黄河中游流域范围内共有甘肃省雨量站45个,宁夏雨量站15个,黄委雨量站131个。对资料进行审查(可靠性、一致性、代表性)和整理,筛选时间序列较长、将对资料较完整的28个雨量站作为流域内的控制站点(图2),首先采用AutoCAD根据站点及边界进行人工网格划分,构造泰森多边形(图3)。28个雨量站各月平均月雨量见图4。

将各测站的面雨量乘以权重后求和,可得到2009年甘肃省庆阳市流域面雨量为440.56 mm。同样,将所有雨量站点及流域边界作为shp格式文件导入 ArcGIS,运用Analysis Tool中 Create Thiessen Polygons工具创建泰森多边形(图5)。需要注意流域边界的设定,或采用裁剪工具Intersect进行修正。

将各测站的面雨量乘以权重值,再求和,可得到基于自动划分网格的泰森多边形法所计算的2009年甘肃省庆阳市流域面雨量为449.35 mm。

3 计算结果分析

3.1 算法比较

选取118个雨量站站点,进行算术平均,可求得2009年该区域的流域面雨量为459.74 mm。查阅庆阳统计年鉴[17],对比分析算术平均法与泰森多边形法的计算结果(表2),可知基于泰森多边形法的面雨量计算值更接近于实际降雨量值。

表2 不同计算方法的对比分析Tab.2 comparition of the results with different calculation method

本计算实例属于黄土高原地区,地势比较平坦,地形起伏不大,流域面积相对较小,且流域内各雨量站分布均匀、资料齐全,因此使用泰森多边形比使用算术平均法精确,同时也比使用格点法、等雨量法更简便、更易操作。

3.2 雨量站分布及数量的影响

对雨量站进行重新筛选,最后选取鲁家掌、四合塬、三十里铺、王沟脑、湘乐、梁塬、大岔、王寨、屯字、草峰、演武、庙儿掌、冰淋岔、马渠、飞云共15个站点作为流域的控制站点构造泰森多边形,最后计算得到2009年甘肃省庆阳市的流域面雨量为416.17 mm,与28个站点的计算结果有一定差异。

由此可见,雨量站的分布及数量的选择是否合理,将在很大程度上影响面雨量的计算结果。雨量站网具有动态的性质,因此需要依据一定的精确目标,合理选择雨量站[1]。

3.3 网格划分方法的比较

在网格划分时,由于分别采用人工划分和自动划分,其计算结果也有所不同。基于ArcGIS的泰森多边形网格工具可以避免人为主观划分的主观性和不确定性,且比人为划分更为便捷。

3.4 泰森多边形的精度分析

在计算流域面雨量的实践过程中,应当考虑地形地貌的影响因素,显然,低阶次的泰森多边形无法实际反映流域的地形地貌,需要考虑是否采用高阶次的泰森多边形。此外,还需注意高阶次的插值必然带来算法的复杂性及是否收敛的问题。而本计算实例属于黄土高原地区,地势比较平坦,地形起伏不大,且流域面积相对较小,因此基于不同方式泰森多边形网格划分的面雨量计算结果均能满足精度要求。

4 结论

1)与算术平均法的计算结果(459.74 mm)相比,两种泰森多边形划分在该流域面雨量的计算结果分别为440.56 mm和449.35 mm,显然更接近于实际面雨量(445.80 mm)。

2)基于泰森多边形法的面雨量计算结果与雨量站的数目有关,雨量站的分布及数量的选择是否合理,将在很大程度上影响面雨量的计算结果。

3)基于ArcGIS的泰森多边形网格工具可以避免人为主观划分的不确定性,且比人为划分更为便捷。

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