为了安全地进行这些作品,将对现有的交通状况发生变化。速度和车道限制在整个区域的工作期间。在工作时间之外,速度限制将保持到位,直到所有工程(包括线路标记)在2025年6月下旬完成。
摘要:防洪策略已从硬工程系统演变为基于自然的解决方案,这些解决方案提倡可持续性,以满足当今的环境、社会和经济目标。本文旨在分析导致基于自然的解决方案的防洪策略的历史进程和演变趋势。进行了评估性文献综述,以叙述针对不同洪水类型、河流洪水、沿海洪水和雨水径流的基于自然的洪水管理方法的演变。分析反映了三个演变趋势:硬措施向软措施的转变;其次,社会对生态系统及其服务的关注度增加;最后,从单一功能解决方案向多功能解决方案的分化。然而,持续监测和评估以前的项目并适应所吸取的教训是朝着可持续洪水管理战略及其社会接受度迈进的关键。
应注意的是,用于定义SFRA的洪水区的CFRAM映射受免责声明和其他条款和条件的约束,由OPW网站https://www.floodinfo.ie/map/map/floodplans/。网站www.floodinfo.ie提供了对已发布的洪水计划的访问权限,以及OPW作为CFRAM研究的一部分以及有关爱尔兰洪水风险管理的信息的一部分。有关CFRAM研究的更多信息,请访问www.floodinfo.ie。洪水图是“预测”洪水图,因为它们为洪水范围提供了预测的洪水范围和其他信息,该洪水事件估计发生了发生的概率(每年1%的超过概率(AEP)和0.1%AEP事件 - 请参阅3.2.3节),而不是过去发生的洪水信息。
州洪泛区管理办公室佛罗里达州应急管理部帮助热线:850-815-4556 和 floods@em.myflorida.com 问题:当附属车库的楼板或高架建筑下方的封闭空间等于或高于 BFE,但低于佛罗里达建筑规范要求的 BFE 加上干舷(包括当地采用的额外干舷)时,是否需要设置防洪开口?简短的回答是肯定的!这个问题主要涉及佛罗里达建筑规范、住宅体积。但是在使用 FBC、建筑体积和参考标准 ASCE 24 防洪设计和施工时,可能会出现同样的问题。答案的重要部分是通过查看 FBC 如何规定最低楼层的高程来找到的 - 该要求必须满足。接下来,必须检查封闭空间的要求 - 这些要求也必须满足。1. FBC、住宅中如何规定最低楼层高程?
图 3-1. 索诺玛县主要流域 ............................................................................................................. 3-9 图 3-2. 俄罗斯河流域地图 ............................................................................................................. 3-11 图 3-3. 圣罗莎湖流域地图 ............................................................................................................. 3-13 图 3-4. 佩塔卢马河流域地图 ............................................................................................................. 3-15 图 3-5. 索诺玛溪流域地图 ............................................................................................................. 3-17 图 3-6. 水文方法选择决策树 ............................................................................................................. 3-25 图 3-7. 增量合理方法应用示意图 ............................................................................................................. 3-27 图 3-8. 水文土壤组 ............................................................................................................................. 3-33 图 3-9. 面积-深度关系(面积折减系数) ............................................................................................. 3-44 图 3-10.流域滞后时间计算组件 ............................................................................................................. 3-47 图 4-1. 桥梁横截面位置示例 ............................................................................................................. 4-16 图 4-2. 主要和次要水道的圆形封闭管道 HGL 限制 ............................................................................. 4-20 图 4-3. 小水道的封闭管道 HGL 限制 ............................................................................................. 4-21 图 4-4. 超临界流的封闭管道 EGL 限制 ............................................................................................. 4-21 图 4-5. 均匀排水沟横截面 ............................................................................................................. 4-23 图 4-6. 流向改变的沙井 ............................................................................................................. 4-28 图 4-7. 管道流的突然扩张 ............................................................................................................. 4-30 图 4-8.图 4-9. 管道锥角逐渐扩大..................................................................................................... 4-30 图 4-9. 管道连接处和内角定义..................................................................................................... 4-32 图 4-10. 典型的入口控制涵洞......................................................................................................................... 4-34 图 4-11. 典型的出口控制涵洞..................................................................................................................... 4-34 图 4-12. 涵洞干舷示例..................................................................................................................... 4-37 图 4-13. 典型的涵洞端部处理.....................................................................................................................4-38 图 4-14. 具有方形边缘和弯曲边缘的涵洞入口 ...................................................................................... 4-39
1 美国联邦紧急事务管理局,“TMAC:未来状况临时报告”,2015 年 10 月,访问地址:https://www.fema.gov/media-library-data/1448469075684-d54e851ba84ab6b998ae9cbeb6d42eac/TMAC_2015_Future_Conditions_Report-INTERIM_508_11252015.pdf 2 国会研究服务处,“国家洪水保险计划简介”,2019 年 12 月 30 日,访问地址:https://fas.org/sgp/crs/homesec/IF10988.pdf 3 同上。 4 美国国家海洋和大气管理局、国家气象局,“天气相关设施和伤害统计数据”,2018 年,访问地址:https://www.weather.gov/hazstat/ 5 苏黎世保险公司,“三种常见洪水类型解析”,2020 年,访问地址:https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/flood-and-water-damage/three-common-types-of-flood 6 美国全球变化研究计划,“国家气候评估:洪水”,2020 年,访问地址:https://nca2014.globalchange.gov/highlights/report-findings/extreme-weather/content/floods 7 美国联邦紧急事务管理局,“危害识别和风险评估”,2020 年 2 月 5 日,访问地址:https://www.fema.gov/hazard-识别和风险评估
最近发布了更新的ARR气候变化指南(Wasko等,2024)。该指南建议调整BOM 2016 IFD,以说明自其开发数据中期以来发生的变暖(1961- 1990年)。这导致现有条件洪水水平的显着增加。建议在不同的风暴持续时间内进行不同的缩放,但包括PMP在内的所有AEP保持相同。还建议使用四种社会经济途径来评估设计洪水,包括SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP3-7和SSP5-8.5在三个时间表上:当前和近期(2021-2040),中期(2041-2060),长期(2041-2060),长期(2081-2100)。为每个途径提供了中点和90%的不确定性范围。还提出了调整气候变化影响的损失和时间模式的过程。
我们感谢Lea Adams,Nick Applegate,Wouter Botzen,Steven Goodpaster,Nicholas Lutz,Drew Minert,Jeremy Porter,Katherine Roscoe和Cameron Wobus进行了帮助。我们还要感谢Nicholas Chase,Mark Doms,Michael Falkenheim,Ann E. Futrell,Sebastien Gay,Justin Humphrey,Joseph Kile,Joseph Kile,Jeffrey Kling,Chad Shirley,Jon Sperl,Jon Sperl,David Torregrosa,David Torregrosa,David Torregrosa和CBO的Byoung Hark Yoo of CBO的评论和建议。vrije Universiteit Amsterdam的Jeroen Aerts,美国陆军工程兵团的William Lehman和Rand Corporation的Michael T. Wilson也提供了有用的评论和建议。尽管这些专家提供了相当大的帮助,但他们对本文内容概不负责。克里斯汀·博格斯(Christine Bogusz)编辑了这篇论文,卡罗琳·尼尔森(Caroline Nielsen)进行了事实检查。
布里斯托尔雅芳洪水战略(BAFS)战略大纲案例(SOC)是我们的长期计划,旨在更好地保护房屋和企业免于洪水,并增强所有人的雅芳河。SOC于2021年3月批准,概述业务案例(2022年10月)正在准备中,预计将在2023年秋天完成。提案是适应性的,因此可以随着时间的推移而改变防御能力,以应对由于气候变化而增加洪水风险的增加。第一阶段预计将在2026年左右开始建设,并在2032年左右完成。预计在2065年左右需要第二阶段。
欧洲免疫遗传学联合会(EFI)欧洲血液和骨髓移植学会(EBMT)DeutscheGesellschaftFürImmungenetik(DGI)(DGI)英国英国组织相容性与免疫生殖学会(BSHI)