美国国家海洋局 (NOS) 业务海洋产品和服务中心 (CO- OPS) 提供国家基础设施、科学和技术专业知识,以收集和分发水位和洋流的观测和预测数据,确保安全、高效和环保的海上贸易。该中心提供一套水位和潮流产品,以支持 NOS 的战略计划任务要求,并协助提供 NOAA 其他战略计划主题所需的业务海洋数据/产品。例如,CO-OPS 提供国家气象局履行其洪水和海啸预警职责所需的数据和产品。该中心管理国家水位观测网络 (NWLON)、美国主要港口的物理海洋实时系统 (PORTS ® ) 国家网络,以及国家洋流观测计划,包括利用底部安装的平台、水下浮标和水平传感器在近岸和沿海地区进行洋流调查。该中心:制定水位和洋流数据收集和处理标准;收集并记录用户需求,作为所有最终项目活动的基础;设计新的和/或改进的海洋观测系统;设计软件以提高 CO-OPS 的数据处理能力;维护和操作海洋观测系统;执行操作数据分析
1.获取和准备高程数据 高程数据是绘制沿海洪水地图的基础数据层。在使用高程数据绘制洪水地图之前,了解数据的要求和规格、如何评估数据质量以及从何处获取数据非常重要。本节回答以下问题: 我需要什么类型和质量的数据?在哪里可以找到高程数据和产品?如何选择适合我的数据?如何创建高程表面?如何构建数字高程模型 (DEM)?2.准备水位 水面是水与空气界面的二维表示。要绘制洪水地图,必须生成水面。表面可以基于模型输出、插值表面或单个深度值。本节讨论了对淹没表面进行建模的不同模型和方法,以回答以下问题:我想要绘制哪种类型的水面?我应该使用什么垂直参考基准?准备水位需要哪些步骤?3.绘制淹没地图 借助数字高程模型 (DEM) 和水位信息,GIS 流程可用于创建表示淹没范围和深度的图层。本节回答以下问题:如何绘制水面地图?
信息 本公报中记录的每月平均水位是从每个湖泊的代表性水位计网络测得的结果。这些数据的提供者是美国商务部、国家海洋和大气管理局、国家海洋局和加拿大渔业和海洋部综合科学数据管理部门。底特律地区、工程兵团和加拿大环境与气候变化部在五大湖基本水力和水文数据协调委员会的支持下,得出历史和预测湖泊水位。工程兵团每月发布公报,作为一项公共服务。工程兵团还每周在线发布五大湖、连接水道和圣劳伦斯河的水位和深度,提供五大湖和圣劳伦斯河国际段之间连接河流的深度预报。这份五大湖水位月报以彩色格式可在互联网上获取,网址为 https://www.lrd.usace.army.mil/Water-Information/Water-Management/Great-Lakes-and-Harbors/Water-Level-Forecasts/。如有疑问,请发送电子邮件至 hhpm@usace.army.mil 或致电 1-888-694-8313 并选择选项 1。五大湖流域水文 2024 年 11 月初步估计表明,11 月份苏必利尔湖和密歇根湖-休伦湖的降水量高于平均水平,伊利湖和安大略湖的降水量低于平均水平。安大略湖流域的降水量与历史平均水平相比最低,为 82%。苏必利尔湖的降水量占平均水平的比例最大,为 115%。在过去 12 个月中,除安大略湖外,每个湖盆的总降水量都低于长期平均水平,而安大略湖为平均水平的 107%。暂时来看,除苏必利尔湖外,所有湖泊的水量都远低于平均水平。11 月,密歇根湖-休伦湖和伊利湖通过各自连接水道的流出量高于平均水平,苏必利尔湖和安大略湖则低于平均水平。10 月至 11 月,所有湖泊的月平均水位下降了约 2 至 7 英寸。密歇根湖-休伦湖的平均水位连续第二个月低于长期平均水平。所有湖泊从 10 月到 11 月都继续出现季节性下降,最新的五大湖水位 6 个月预测预测,这些湖泊将在未来一个月继续下降。
* 疏浚棱柱的长度、宽度和深度各不相同;最大长度为 2,700 英尺,最大宽度为 120 英尺,最大深度为 -42 英尺平均低水位基准面。
10 水位记录仪的安装和维护 65 10.1 安装 65 10.1.1 自由悬挂安装 66 10.1.1.1 悬挂线/绳索安装 66 10.1.1.2 直读电缆组件安装 68 10.1.1.3 3001 型井盖组件 71 10.1.2 固定安装 72 10.1.2.1 自流井监测 72 10.1.2.2 真空监测 72 10.1.3 气压记录仪安装 73 10.1.3.1 气压效率 73 10.1.4 雨量记录仪安装 74 10.1.5 极端环境下的安装 75 10.1.5.1 冰冻或高温条件 75 10.1.5.2 海洋或咸水安装 76 10.1.5.3 生物污垢条件 76 10.2 水位记录仪维护 77
• 根据牛顿第二运动定律 • 假设水密度恒定、垂直速度小、静水压力等。 • 非线性,是速度和水位的函数 • 连续性和动量方程是浅水方程,有时在 HEC-RAS 5 中称为“全动量”方程
4 天前 — ROSECRANS。扩大联合结构。(陆军和海军无线电室)。比例:IJN 10 英尺。位置图。共 5 张。基准 13 平均低水位。图纸编号。
如果我们继续采用这种方法,从技术上讲,可能会继续保护荷兰洪水泛滥,直到达到海平面上升3米(请参阅4.4)。这将需要持续的重大努力和土地使用变化。随着海平面的不断上升,将需要越来越大的沙子营养运营以及更广泛的洪水防御升级。此外,风暴潮的屏障将不得不更频繁地关闭,可能在较高的水位上,并最终被更换。在较高的水位上关闭将导致更频繁,更深,在某些地方,在堤防外的住宅和港口地区永久洪水。海平面上升将限制在重力下向海中排放多余的水的选择,并需要越来越多的抽水能力,例如在Afsluitdijk屏障大坝和IJMUIDEN中。
美国地质调查局将 Price 流速计的良好流量测量结果归类为在真实值的 ±5% 以内。有些人认为,这种假设的误差是乐观的。无论如何,在许多河流系统中,±5% 意味着 ±1 英尺的水位误差。声速计提供连续记录,但当前的美国地质调查局技术会校准这些仪表以重现 Price 流速计的测量结果,因此 AVM 与流速计一样准确。船测总是值得怀疑。人们认为,使用在船上安装三根光束的声速计的较新技术要好得多。还应仔细检查已发布的流量记录。连续流量是根据流量测量(通常每两周或每月进行一次)和连续水位记录计算得出的。测量结果被汇编成流量曲线,后续测量与流量曲线的偏差用于定义偏移。偏移是由于非稳定流效应(环状流量曲线)和短期地貌变化导致的流量曲线的暂时变化。记录的质量取决于流量测量的频率和水文学家的技能。唯一的方法是将流量测量值与流量记录进行比较。不过,如果测量频率不高,则只能将流量记录应用于模型,看看水位记录的再现效果如何。记住!大多数已发布的流量记录都是平均日流量。建模者必须以某种方式为这些记录分配时间值。