来宿迁雷暴在波动起伏中逐年减少,年代之前雷暴较之后明显多且波动幅度大。夏季雷暴最为集中,占全年雷暴的,因受副热带高压和台风的影响雷暴活动较频繁,尤以月雷暴最多,月均雷暴日约天,月次之,约天月雷暴比较少,平均不到天,月雷暴都很少发生,各月雷暴都只占全年的冬季雷暴活动很弱,只占全年的春季雷暴活动较秋季略多。如图。图雷暴日月均分布为掌握宿迁任天的雷暴气候概况,为建设项目规划和施工提供指导意见,统计全年天发生雷暴的概率,分析得出宿迁月发生雷暴的概率几乎为零,月开始发生雷暴的概率不断增加,月日雷暴发生概率明显增多,波动比较明显,月迅速增加,月达到顶峰,日雷暴发生概率的日期都集中在月中下旬特征雷暴日天内只要听到次或次以上的雷声就算是个雷暴日。西南路径,西南气流带来的水汽促成雷暴的生成。东南路经,由于海陆热力分布不均或东风波系统生成的雷暴云团影响东南部。通过对年影响江苏省的雷暴过程统计分析,得出对区域造成较大影响的主要是西北路径和局地生成的雷暴云团。如图。图可能影响江苏的强对流路径雷电活动规律雷暴分布特征雷暴日天内如图。图可能影响江苏的强对流路径雷电活动规律雷暴分布通过对年影响江苏省的雷暴过程统计分析,得出对区域造成较大影响的主要东南路经,由于海陆热力分布不均或东风波系统生成的雷暴云团影响东南部。部分内容简介得出江苏省存在若干个雷暴高发区,分别是南京扬州泰州等地。区域外生成的雷暴云团影响江苏省的路径有以下几条西北路径,西北气流影响生成的雷暴云团移入。西南路径,西南气流带来的水汽促成雷暴的生成。东南路经,由于海陆热力分布不均或东风波系统生成的雷暴云团影响东南部。通过对年影响江苏省的雷暴过程统计分析,得出对区域造成较大影响的主要是西北路径和局地生成的雷暴云团。如图。图可能影响江苏的强对流路径雷电活动规律雷暴分布特征雷暴日天内只要听到次或次以上的雷声就算是个雷暴日。雷暴日的观测般都由测报员在气象观测站中完成。虽然雷暴日只能反应测站周围范围内雷电发生情况,而不能准确表征地面落雷的频繁程度,但可定程度上反映指定区域雷电活动规律,因此,可以通过分析多年雷暴日数据,得出该区域的雷电活动规律。年到年宿迁年雷暴日气候趋势系数为,表明宿迁年雷暴日呈下降趋势,每年减少约天。图也显示近年来宿迁雷暴在波动起伏中逐年减少,年代之前雷暴较之后明显多且波动幅度大。最大年雷暴日为天,出现在年,最小年雷暴日只有天,出现在年,相差天,最大值约是最小值的倍。年均雷暴日为天,大于平均值的有年,主要出现在年代之前,占了,图中也可看出年代之后的年雷暴日都围绕在平均值附近上下波动,而年代之前年雷暴日大于平均值居多。进入年代中期之后年雷暴日减少明显,年代雷暴发生最少,直到年代雷暴开始略有增多,但相对年代还是比较少的。如图。图宿迁雷暴日年变化趋势宿迁全年各月都有雷暴发生,但月际变化明显,月雷暴很少发生,从每年月开始雷暴增多,月持续稳定增多,月迅速增加到峰值,月略有减小,而月雷暴迅速减少。夏季雷暴最为集中,占全年雷暴的,因受副热带高压和台风的影响雷暴活动较频繁,尤以月雷暴最多,月均雷暴日约天,月次之,约天月雷暴比较少,平均不到天,月雷暴都很少发生,各月雷暴都只占全年的冬季雷暴活动很弱,只占全年的春季雷暴活动较秋季略多。如图。图雷暴日月均分布为掌握宿迁任天的雷暴气候概况,为建设项目规划和施工提供指导意见,统计全年天发生雷暴的概率,分析得出宿迁月发生雷暴的概率几乎为零,月开始发生雷暴的概率不断增加,月日雷暴发生概率明显增多,波动比较明显,月迅速增加,月达到顶峰,日雷暴发生概率的日期都集中在月中下旬,其中月日发生雷暴的概率最高,为,月略有减少,月骤减,月平均每天发生雷暴的概率只有,说明雷暴从春季开始不断增加,到夏季雷暴频繁发生,秋季发生雷暴概率相对减少,冬雷也偶有发生。如图。图逐日雷暴发生概率为了更精确地表示地面闪击密度,我们进步参考闪电定位仪资料。在进行建筑物年雷击次数的估算时,以在建筑物所在区域测得的地闪密度为准。闪电定位资料分析以下雷电资料取自江苏雷电监测网,以在香溢花城小区中心位置附近现场测量的地理参数为基准点,以为半径如图所示,提取年地闪资料,进行统计分析得出如下结论,作为气候论证评估的基础参数之。地闪密度分布地闪密度每平方公里年平均落雷次数,是表征雷云对地放电的频繁程度的量,是估算建筑物年预计雷击次数时重要的参数。用表示,单位为次。根据图网格面积为可得到香溢花城小区半径范围年平均地闪密度约为次,该值作为本评估报告所采用的地闪密度。图香溢花城小区范围年地闪密度等级范围图雷电流特征根据香溢花城小区位置地理参数,得出范围雷电流概率分布曲线图。图香溢花城小区范围地闪雷电流强度概率分布曲线图单位根据图可知,香溢花城小区半径区域范围内年雷电流特征平均雷电流幅值为的雷电流幅值大于的雷电流占的雷电流占的雷电流占以上的雷电流占地闪月变化规律图香溢花城小区地闪月变化规律图是根据香溢花城小区范围年年地闪数据绘制的月均分布图,从图中可得出地闪月均活动规律该地域地闪主要活动期为月,其中月为地闪高发期,以上的地闪都发生在这三个月份,月基本没有地闪发生。地闪时变化规律图香溢花城小区地闪时变化规律图是根据香溢花城小区范围年年地闪数据绘制的时均分布图,依据该组图得出地闪时均活动规律该地域地闪主要活跃在时,时为地闪高发时段,以上的地闪都发生在这些时段,其中时雷电活动最为强烈。土壤电阻率本报告中所用的土壤电阻率数值来源于年月日在香溢花城小区所在位置处现场采集的数据表,采集当日天气晴朗,土壤为中等含水量,结合地质勘测报告,取季节系数为。采集所用仪表为接地电阻综合测试仪,运用四极法如图所示参考标准为进行常规测量分别取接地极间距离,则所测量土壤电阻率为地表地下土壤层的平均土壤电阻率如图所示。图中横坐标为实测土壤电阻率值,纵坐标代表所测的土壤层深度。图土壤电阻率测量示意图表土壤电阻率测量数据表位置第点第二点第三点测量值间距平均值平均土壤电阻率通过公式,得出香溢花城小区所在区域地表地下土壤层的平均土壤电阻率为。图实测香溢花城小区区域地表地下土层电阻率分布图第三章建筑单体气候论证评估评估结果分析方法风险结果分析方法通过将风险与风险容许值作比较来代求得的不同时段年月日的统计值平均值总量极值。平均值月平均值历年月平均值总量总数的和,除以年数所得的商。年平均值历年年平均值总量总数的和,除以年数所得的商。极值日极值历年日极值中最高低值或最大小值。月极值历年月极值中最高低值或最大小值。年极值历年年极值中的最高低值或最大小值。附录风压和雪压的计算方法风压在确定风压时,观察场地应具有代表性。场地的代表性是指下述内容观测场地周围的地形为空旷平坦能反映本地区较大范围内的气象特点,避免局部地形和环境的影响。风速观测数据资料应符合下述要求应全部取自自记式风速仪的记录资料,对于以往非自记的定时观测资料,均应通过适当修正后加以采用。将不同风仪高度和时次时距的年最大风速,统换算为离地高,自记分钟平均年最大风速。对风速仪高度与标准高度相差过大时,可按下式换算到标准高度的风速式中风速仪实际高度风速仪观测风速空旷平坦地区地面粗糙指数,取。使用风杯式测风仪时,必须考虑空气密度受温度气压影响的修正,可按下述公式确定空气密度单位式中空气温度气压水气压。也可根据所在地的海拔高度按下述公式近似估算空气密度单位选取的年最大风速数据时,般应有年以上的资料当无法满足时,至少也不宜少于年的风速资料。在计算年遇的最大风速后,按贝努利公式确定对应的年遇的最大风压。雪压在确定雪压时,观察场地应具有代表性。场地的代表性是指下述内容观察场地周围的地形为空旷平坦积雪的分布保持均匀校舍地点应在观察场地的地形范围内,或它们具有相同的地形。对于积雪局部变异特别大的地区,以及高原地形的山区,应予以专门调查和特殊处理。当气象台站有雪压记录时,应直接采用最大雪压数据,历年最大雪压数据按每年月份到次年月份间的最大雪压采用,经概率统计计算年遇的最大雪压当无雪压记录时,可间接采用积雪深度,按下式计算雪压单位式中积雪深度,指从积雪表面到地面的垂直深度积雪密度重力加速度。雪密度随积雪深度积雪时间和当地的地理气候条件等因素的变化有较大幅度的变异,对于无雪压直接记录的台站,可按地区的平均雪密度计算雪压。当前,大部分气象台站收集的都是雪深数据,而相应的积雪密度数据又不齐全。在统计中,当缺乏平行观测的积雪密度时,均以当地的平均密度来估算雪压值,东北地区的平均密度取。附录气象灾害评估等级气象灾害分级方法及等级气象灾害易发性的划分依据气象灾害发生次数划分为高易发区和次高易发区。高易发区气象灾害发生的可能性极大。次高易发区气象灾害发生的可能性很大。气象灾害危险性的划分依据其历史极端值划分为高危险区和次高危险区。高危险区气象灾害危害程度极大。次高危险区气象灾害危害程度很大。气象灾害分级标准各类气象灾害易发性分级标准见表。表易发性区划划分标准气象灾害评估要素高易发区次高易发区暴雨暴雨日数天年天年大风大风日数天年天年暴雪暴雪日数天年天年雷电雷暴日数天年天年高温高温日数天年天年低温低温日数天年天年各类气象灾害危险性分级标准见表。表危险性区划划分标准气象灾害评估要素高危险区次高危险区暴雨极端日最大降水量大风极端日最大风速暴雪极端日最大降雪量高温极端日最高气温低温极端日最低气温附录气象灾害防范措施及建议针对各气象灾害的易发性和危险性提出相应的防治措施和建议。暴雨暴雨易发区应满足雨季防雨排水和通风要求,注意防潮在室内地面以下室外散水坡顶面以上的砌体内,应铺设防潮层。防潮层材料般情况下宜采用防
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