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Handbuch: Collection System Manual, section 13.2 Network Summary
Mit jedem Simulationslauf wird eine HTML-Datei erstellt, welche die Hauptergebnisse auflistet. Bei den meisten Berechnungsarten ist der Inhalt der Datei fix vorgegeben, lediglich bei der HD-Simulation des Kanalnetzes lässt sich der Inhalt konfigurieren.
(1) Start volume in reaches, manholes, and structures | Anfangsvolumen in Haltungen, Schächten und Becken. Tritt auf, wenn ein Außenwasserspiegel ins Netz zurückstaut, Schächte unterhalb der einmündenden Haltungen vorgefüllt sind, oder dezidierte Anfangsbedingungen gesetzt worden sind. |
(2) End volume in reaches, manholes, and structures | Endvolumen in Haltungen, Schächten und Becken |
(3) Total inflow | Gesamte Zuflussmenge |
Water level boundaries | Wasser, das über einen Auslauf ins System eindringt, z.B. wenn ein Außenwasserspiegel ansteigt |
Internal nodes | Zufluss zu Schächten, z.B. Oberflächenabfluss aus verknüpften Einzugsgebieten |
Reaches | Zufluss zu Haltungen, z.B. Oberflächenabfluss aus verknüpften Einzugsgebieten |
Total Inflow from Surface coupling | Wasser, das aus einer gekoppelten 2D Oberfläche eingeleitet wird |
Manholes/basins | über Schächte und Becken |
Couplings Inflow mass error | Zufluss aufgrund eines Bilanzfehlers an den Kopplungen |
(4) Total outflow | Gesamte Abflussmenge |
Water level boundaries | Wasser, das durch einen Auslauf das System verlässt |
Internal nodes (including spilling) | Wasser, das aus Schächten austritt |
Spilling volume in nodes | Wasser, das aus überlaufenden Knoten austritt |
Total Outflow from Surface coupling | Wasser, das an die gekoppelten 2D Oberfläche austritt |
Outlets | über Ausläufe |
Manholes/basins | über Schächte und Becken |
(5) Water generated in empty parts of the system | Künstlich generierter Abfluss in trockenen Abschnitten des Systems |
(Runoff diverted to surface) | (Oberflächenabfluss direkt auf die 2D Oberfläche - siehe unten) |
An einem bestimmten Element eintretendes und austretendes Wasser wird separat bilanziert. Wenn beispielsweise an einem Auslauf zunächst 500 m3 entlasten, dann aber 300 m3 eindringen, so beträgt
(und nicht etwa 0 m3 und 200 m3)
In gekoppelten Modellen wird der Oberflächenabfluss (Rainfall-Runoff) direkt auf die 2D Oberfläche geleitet, wenn das Kanalnetz überlastet ist. Diese Wassermengen spielen in der Kontinuitätsbilanz des Kanalnetzes keine Rolle. Sie werden hier nur zur Orientierung angeführt, weil es sonst verwundern mag, wenn nicht der gesamte Oberflächenabfluss im Total inflow - Internal nodes aufscheint.
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Reach ID | |
From Node | |
To Node | |
Qf [m3/s] | |
Maximum water level [m] | |
Maximum discharge [m3/s] | Größter Durchfluss; gemeint ist der am meisten positive Wert. Bei einer verkehrt herum definierten Haltung tragen alle Durchflüsse ein negatives Vorzeichen. Der größte Wert wäre dann immer 0 (nämlich kein Durchfluss zu Anfang der Simulation). |
Max depth / diameter | Füllungsgrad; 0 bei trockener Haltung, 1 bei scheitelvollem Abfluss |
Max discharge / Qf | Maximale Auslastung; wenn größer 1 ist der maximale Durchfluss größer als die Vollfüllleistung, was sich meistens (aber nicht immer) in einem Druckanstieg entlang der Haltung bemerkbar macht |
Total discharge [m3] | |
Time of max water level | |
Time of max discharge |
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Reach ID | |
From Node | |
To Node | |
Upstream level [m] | |
Downstream level [m] | |
Length [m] | |
Height [m] | |
Slope | nicht in Prozent! MIKE+ 2022.1 immer 0, in MIKE+ 2022 funktioniert es |
Qf [m3/s] |
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Reach ID | |
From Node | |
To Node | |
Chainage [m] | |
Minimum [m] | |
Maximum [m] | |
Max depth / diameter | |
Time of Minimum | |
Time of Maximum |
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Reach ID | |
From Node | |
To Node | |
Chainage [m] | |
Minimum [m3/s] | |
Maximum [m3/s] | |
Max depth / diameter | |
Time of Minimum | |
Time of Maximum |
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Reach ID | |
From Node | |
To Node | |
Chainage [m] | |
Minimum [m/s] | negativster Wert |
Maximum [m/s] | positivster Wert |
Time of Minimum | |
Time of Maximum |
Das HTML-Summary wird erstellt auf Basis der berechneten Simulationsschritte, welche üblicherweise im Bereich weniger Sekunden liegen, je nach gewählten Einstellungen im Simulations-Dialog.
Vergleicht man die Zahlen mit den Auswertungen in MIKE+, welche auf den geladenen res1d-Dateien basieren, kann es zu gewissen Abweichungen kommen, denn die res1d-Dateien werden üblicherweise nur alle Minuten abgespeichert. Wenn das Maximum zufällig zwischen den Minutenschritten auftritt, wird das zwar im HTML-Summary verzeichnet, nicht aber in der res1d.
Orange dargestellt ist der Wasserspiegel in einer Haltung basierend auf der res1d, welche alle Minuten einen Wert enthält. Das Maximum liegt bei 51.38 m. Laut HTML-Zusammenfassung beträgt das Maximum 51.50 m. Erstellt man eine res1d in höchster zeitlicher Auflösung (grün), werden kurzzeitige Schwingungen sichtbar, die vom Zuschlagen der Haltung verursacht werden, und die den vermeintlichen Unterschied zur HTML-Zusammenfassung erklären.
Der Unterschied ist in der Regel vernachlässigbar. Wie dramatisch ist es, wenn ein Wasserspiegel für die Dauer von weniger als einer Minute etwas höher liegt, als in MIKE+ ausgewiesen? Vergessen wir nicht, dass schon unsere Regendaten eine meist viel geringere zeitliche Auflösung aufweisen.
Wenn Sie trotzdem möchten, dass die res1d-Dateien die kurzfristigen Maxima ausweisen, müssen Sie entweder den Speicherzeitschritt entsprechend kurz setzen.
Oder Sie lassen während des Simulationslaufes eine statistische res1d erstellen. Dieses in der Version 2022? neu eingeführte Format zeigt die Minima und Maxima basierend auf den berechneten Simulationsschritten, genau wie das HTML-Summary.