科学家,CWPRS抽象的洪水危害映射对于确定容易洪水的区域和制定有效的缓解策略至关重要。这项研究利用了加权覆盖分析,该分析是从多标准决策支持系统(MCDA)得出的主观模型之一,以评估印度Auranga Patershed的洪水危害。选择了六个关键的洪水诱导因素,包括地形数据,例如高程,坡度,河流距离和流量长度,这些数据来自数字高程模型的遥感数据和分类土地使用/土地覆盖数据,以及降水的水电学数据。每个数据集被标准化为一个共同的量表,以促进比较和集成。重量被分配到高程,坡度,河流距离,流量长度,土地利用/土地覆盖和降水,并根据其在造成洪水风险的重要性上的意义。然后使用ArcGI等GIS工具将这些加权层组合在一起,从而产生了一个复合地图,该图形描绘了具有不同洪水危险区域的区域。最终的洪水危害地图确定约914平方米公里(60.0%)处于较高至非常高的洪水风险,尤其是在河流附近的地区,而约97平方米公里(6.4%)表现出非常低的洪水危害。被证明在洪水危害区域映射中有效的GIS加权覆盖分析方法,尤其是在合并更多参数时。这种方法在环境计划和风险评估中得到了广泛认可,尤其是在洪水等自然灾害的地区。关键字:洪水危害,地理信息系统,加权覆盖分析,数字高程模型,欧几里得距离1。引言洪水是最具破坏性的自然灾害之一,造成了对财产和通信基础设施的广泛且经常不可逆转的损害。这种破坏会导致人类和动物生命以及农产品和农田的丧失。现代技术和信息系统提高了我们监测和管理这些灾难的能力,但洪水的影响仍然很严重。尽管具有破坏性的性质,但洪水仍会产生一些有益的影响,例如将肥沃的土壤运输到农田并将鱼分配到较小的水体上。但是,总体后果通常更有害。洪水经常被污染,导致各种疾病的传播,包括霍乱,伤寒,钩端螺旋体病,肝炎A,疟疾和
riegl.com › user_upload › 新闻 › 2... PDF 2021 年 12 月 15 日 — 2021 年 12 月 15 日 机载激光剖面系统最早于 20 世纪 70 年代末和 20 世纪初推出……基于数字高程的要求。森林中的数字高程模型 (DEM) 2。
下图(图 4)表示现有的地形等高线和高程,来源于佛罗里达州应急管理局 (FDEM) 的 LiDAR 数据。虽然这些信息不提供设计级地形勘测数据,但却提供了一个有价值的分析工具,可用于确定现有的排水模式和大致高程。所显示的信息与从 FEMA 洪泛区地图和前几张图所示的湿地位置收集的数据一致。该地形信息显示,地块 B 和 C 的北部和西部有高地(平均海拔大约为 3'-4' NAVD88),而地块 B 和 C 的东部/南部海拔较低(平均海拔大约为 2'-3' NAVD88)。地块 A 的高地海拔大约为 2'-4',但包含大量地表水和海拔较低的洼地。进口填充成本可能因场外材料的可用性和接近性而有很大差异;然而,该地区最近的项目数据显示,每立方码进口填料(现场压实和粗略分级)的成本约为 30 美元。这相当于将一英亩土地抬高 1 英尺的成本约为 50,000 美元。该指标将用于确定所提议的每个替代方案的估计土方成本。
利用高程角度和方位角是在光伏(PV)中将太阳能最大化为电能的非常重要的部分。最大化PV功率输出的一种方法是设计一个单轴跟踪器系统,并使用太阳位置计算器应用来考虑太阳的方位角和高程角度。单轴跟踪器系统是基于PV 45°表面倾斜角的位置设置的,然后是90°的角度和135°的倾斜角。测试结果表明,单轴跟踪器PV系统设计可以根据已编程的角度设置来工作。然后使用电池控制系统支持PV可靠性系统,当电池电压在多云的天气条件下降至12 V以下和电池电量过多时,电池电压下降到12 V以下。PZEM-017模块与电池的集成将支持对电池电量使用的监视。PV能量数据转换性能使用单轴跟踪器技术在12.00 pm的最大功率达到631.72瓦DC,最低功率在6.00 pm达到56.02瓦DC。
•方位角和高程中的可编程攻击角•标准14英寸英寸炸弹架接口到飞机•适合MK-80标准北约弹头家族•长达120公里的长度均高达120公里•模块化•基于所需任务的20多个配置•提供抗jamming解决方案•提供抗jamming解决方案•爆发传感器集成
平整计划审查清单 申请编号: APN: 提供的计划是否满足以下要求?: 是 否 不适用 要求的最小纸张尺寸:24 英寸 x 36 英寸 所有纸张必须清晰易读 - 必须可在电子文件中复制 项目名称 - 右下角的物业地址和申请编号 工程师的姓名、地址、电话号码和电子邮件 工程师的原始印章、签名、日期和到期日期 修订框 附近地图和纸张关键地图 图例标识 CC 批准的标准符号和缩写 指北箭头和杆比例(每张纸上)1” = 40' 最小高程基准(需要 NAVD88)和基准 物业线 场地的法律描述,包括评估员的地块编号 现有和拟议的地役权和宽度 通行权线、街道宽度、站点、坡度 街道名称(公共或私人)、实体管辖边界 街道的现有状况。现有和拟建的铺装/碎石/未改良轮廓必须延伸至产权线外 100 英尺,或显示现有相邻改良,以及现有坡度和现有楼面标高 点标高、排水箭头、流线标高和坡度折点 所有建筑角落的垫块标高或完工坡度 拟建的完工楼面标高,整数加两位小数 (0000.00),高于中心线或路缘顶部 18 英寸,以较大者为准 区域 A、AE、AH、AO 中的基准洪水标高,参考 FIS 或经批准的排水研究。如果场地受到洪水区的影响,则需要进行排水研究。洪水区域范围、洪水区域注释参考 FIRM 面板、系列和日期所有地块角落和地块边界处的高程路缘顶部或路面边缘,以及地块边界和/或地块边界延长处的拱顶高程拟议的商业车道位置和高程拟议的挡土墙,包括基础顶部和墙顶高程挡土墙的详细信息,显示挡土墙的最大总高度。墙和屏风墙 围栏/砌块墙和护堤(现有和拟议)的细节 防洪墙和地基的细节 排水沟的细节 砌块墙开口的细节,用于排水(现有和拟议) 其他第 30 章要求 契约限制(与土地一起使用的限制性契约) 带地下室的结构必须显示: 所有通往地下室的开口 地下室装修地板 主楼层装修地板 窗井顶部/窗户底部(如果没有井)的标高 窗井顶部必须与主楼层装修标高相匹配 所有地下室开口均有正向排水
1 级和 2 级结构(这节省了昂贵且耗时的现场调查工作)。不使用红色来区分 1 级和 2 级道路。手写字体广泛用于等高线值、高程和描述性标签。最终刻字仅限于制作开窗分隔,例如林地。仅用于通过专有名称标识的特征的照片集类型。结果节省了约 20% 的成本。
结果3050名参与者(1440 GR,1610个标准护理)在38个英国集群中招募(20 GRS,18个标准护理)。平均年龄为65.7岁(标准偏差12),男性为69%,平均基线宽限分数为119.5(标准偏差31.4)和GRS和标准护理的125.7(34.4)。GRS的指南推荐过程的吸收为77.3%,标准护理的摄取为75.3%(优势比1.16,95%置信区间为0.70至1.92,p = 0.56)。GRS没有显着改善第一个复合心脏事件的时间(危险比0.89,95%置信区间0.68至1.16,p = 0.37)。基线调整后的EQ-5D-5L实用程序在12个月(差异-0.01,95%置信区间-0.06至0.04)和12个月内住院持续时间(平均11.2天,标准偏差18天V 11.8天,19天,19天)与GRS和标准护理相似。