PŘEHLED DOSTUPNÝCH PROGRAMŮ PRO MODELOVÁNÍ POVODNÍ



Podobné dokumenty
Záplavová území podle vyhlášky 79/2018 Sb. Ing. Josef Dohnal Povodí Vltavy, státní podnik

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T3

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

OBSAH: SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

3. Doporučení na zlepšení zvládání povodní a snížení rozsahu záplavového území 3.1. Stanovení aktivní zóny záplavového území

Základy hydrauliky vodních toků

Studie zvláštní povodně na VD Nýrsko

GIS Geografické informační systémy

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

Modelování povodňových škod

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

pro tvorbu map OCAD 11 (1)

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

Geografické informační systémy GIS

Novinky Revit Architecture 2012

Ladislav Satrapa a Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

Historie povodní na JM a povodňové škody

Studie zvláštní povodně na VD Lučina

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výpustná zařízení technická řešení, výpočty

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

DODATEK PARAMETRY ZVLÁŠTNÍCH POVODNÍ 3 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Neuronové časové řady (ANN-TS)

VD Podhora. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2014 Č.j. MHMP /2014/OZP-II/Ka

Manuál. 2D čárový rastr

GIS Geografické informační systémy

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah. Co je to Field-Map? Field-Map software Popis technologie Field-Map Zdroje

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav vodních staveb

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Holečkova 8, Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, Plzeň

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

VD Mariánské Lázně. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

Studie ohroženého území zvláštní povodní OBSAH

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

1141 HYA (Hydraulika)

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

4. VYTVÁŘENÍ KORYTA RELIÉFU. Vnější síly: pohyb ledovců + tekoucí voda vytváření SEKUNDÁRNÍHO RELIÉFU: VZNIK POVODÍ. Práce vody v tocích: 3.

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Středoškolská technika SCI-Lab

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Terestrické 3D skenování

Zdroj:

Název studie: Zvláštní povodeň pod VD Letovice na Křetínce

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

U Úvod do modelování a simulace systémů

Praktické aspekty ABC

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

Stručný výtah z vodohospodářské studie podklad pro zpracování KoPÚ v k.ú. Srbská Kamenice

Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu

Matematické modelování pro simulaci odtoků na malých vodních tocích

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

VD Březová. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Rastrové digitální modely terénu

Proudění s volnou hladinou (tj. v otevřených korytech)

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

CAD Decor novinky

Hydromechanické procesy Obtékání těles

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předpisy, dle kterých bude studie vypracována. Studie musí obsahovat. Struktura studie

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny na p.č. 1226/94 v kú Kynšperk nad Ohří

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

Radonice Hydrotechnické posouzení Radonického potoka

Transkript:

PŘEHLED DOSTUPNÝCH PROGRAMŮ PRO MODELOVÁNÍ POVODNÍ Pro potřeby specialistů v oboru modelování havárií vodních děl je v dnešní době na trhu k dispozici celá řada programů. Zbývá si jen vybrat správný a pro daný účel nejvhodnější software, protože zdaleka ne všechny programy nabízejí stejné funkční možnosti, dostatečný výkon nebo podrobnost modelů. 1 VLNA Metoda Základem systému je model vyvinutý na VVŠ PV (Vysoká vojenská škola pozemního vojska) Vyškov, který umí stanovit výšku čela záplavové vlny v závislosti na vzdálenosti od vodního díla, které bylo narušeno a na charakteru terénu (příčném a podélném profilu údolí), kterým vlna postupuje. Model poskytuje výsledky nespojitě, po zadaných úsecích vodního toku, ve formě číselných hodnot. Systém v návaznosti na tyto výsledky provádí vizualizaci pomocí DEM (Digital Elevation Model). V prostředí MaGIS Professional Studio lze zobrazit 3D pohled na zasažené území a profil terénu podél vodního toku i napříč údolím, kterým vodní tok protéká. V podélném profilu lze vypočítat body, ve kterých je z předchozích modelů známa výška čela záplavové vlny a dopočítat výšky i v dalších bodech aproximací. Ve 3D pohledu lze pak znázornit vodní hladinu tvořenou záplavovou vlnou v jednotlivých úsecích toku ve formě zakřivené plochy tvořené elementárními prvky modelu. Takto znázorněnou plochu lze následovně promítnout do normální dvojrozměrné mapy. Výsledky Po provedené vizualizaci záplavové vlny lze orientačně odhadnout velikost zasaženého území a provést pomocí systému MaGIS základní analýzy, jako např.: Stanovení plošného rozsahu záplavového území. Určení, které obce budou pravděpodobně zasaženy. Odhad výšky záplavové vlny v postižených obcích.

Odhad počtu obyvatel, které bude potřeba evakuovat. Odhad plochy zemědělské půdy zasažené záplavovou vlnou. Odhad průjezdnosti komunikací v postiženém území. Přesnost výsledku nezávisí příliš na použitých vizualizačních a analytických nástrojích, ale je závislá především na: Přesnosti dat použitých pro tvorbu DEM daného území. Přesnosti výpočtu výšky čela vlny v jednotlivých úsecích. Míře uplatnění dynamických jevů při postupu záplavové vlny v reálném terénu. Data Pro tvorbu DEM může být využit model DEM-25, získaný pro celé území české republiky radarovým snímáním terénu z družic. Model pracuje se čtvercovou sítí o délce strany 25 m, který poskytuje výškovou přesnost řádu metrů (cca 2-7 m podle členitosti terénu). Model je tedy vhodný spíše pro orientační analýzy v případě větších vodních děl a v členitějším terénu. Pro malé výšky záplavové vlny a rovinatý terén nedává dostatečně reprezentativní výsledky. Pro přesnější modelování lze pořídit modely snímáním potenciálně ohrožených oblastí z letadel a dosáhnout tak lepších výsledků i v rovinatém terénu. Zobrazovaný digitální model v 3D pohledu pracuje s konstantním množstvím elementárních prvků. Zvyšováním tohoto počtu lze zlepšit hladkost křivek vzniklých projekcí výsledků modelování do roviny mapy, má však podstatný vliv na výpočetní náročnost a rychlost zobrazování modelu (záleží zejména na typu a paměti grafické karty). Implementace Program Vlna 2.1 je implementován jako rozšíření programu EIS/MaGIS 3D. Program EIS/MaGIS je vyspělý nástroj kategorie stolních GIS, vhodný pro začlenění do systému pro podporu řešení krizových situací EIS/InfoBook, je však použitelný i samostatně. Obsahuje nástroje pro plnou editaci neomezeného množství vrstev vektorových dat včetně analytických a prezentačních nástrojů pro grafická data. Je vyvinutý v prostředí MS Visual Basic a využívá technologii MultiMedia MaGIS založenou na ActiveX (OLE) komponentách. Vlastní

modelovací jádro je oproti verzi 1.0 zabudováno uvnitř programu, takže odpadla komunikace přes pomocné soubory. Požadavky na vstupní parametry: Název parametru Význam Název nádrže Název charakterizující vodní dílo. Maximální objem Celkový objem vodní nádrže v m 3. Stav naplnění Stav naplnění nádrže v %. Šířka před hrází šířka průrvy vodní nádrže před hrází. Pro předpověď se uvažuje nejhorší případ tj. zničení hráze v celé její délce. Hloubka před hrází Hloubka vodní nádrže před hrází. Výška hladiny je odvozena ze stavu % naplnění nádrže. Hloubka pod hrází Hloubka koryta řeky pod hrází. Koeficient tvaru nádrže Pro přibližný výpočet se používá rozmezí 2-3 (z hodnoty 1-8). Výtokový součinitel tvaru koryta Čas protržení Popisuje přibližně tvar koryta řeky a tvar údolí pod hrází a může nabývat těchto hodnot: Tvar trojúhelníku = 0,4 Tvar parabola = 0,6 Tvar pravoúhlý = 0,9 Nebo jiná hodnota stanovená odhadem. Čas, který se automaticky bere ze systému a je možné ho upravit. Od tohoto času se počítají výsledné časové charakteristiky vlny. Profil Název profilu. Automaticky se při vkládání profilu použije název Profil č. xx, kde xx je pořadové číslo profilu směrem

od hráze. Je možné jej modifikovat jen v dialogu vkládání profilů. Nadmořská výška Nadmořská výška profilu v metrech. Údaj se vkládá automaticky z digitálního modelu terénu při umístění profilu v mapě. V případě potřeby je možné jej modifikovat. Vzdálenost od předchozího profilu Tvar údolí v profilu Vzdušná vzdálenost od předchozího profilu v metrech. Údaj se automaticky vkládá při umístění profilu v mapě. V případě potřeby je možné jej modifikovat. Střední rychlost postupu průlomové vlny závisí mimo jiné na tvaru a šířce údolí, na výskytu porostu a jiných zábran. Pro přibližný výpočet je možné vliv těchto faktorů rozdělit do čtyř skupin: A, široké záplavové údolí B, klikaté údolí s porostlým nebo nerovným kamenitým povrchem, s měnící se šířkou údolí C, středně úzké údolí, bez větších překážek, upravené regulované koryto řeky D, úzké údolí, mírné klikaté řečiště s příkrými břehy Hodnota se vkládá při umisťování profilu v mapě. V případě potřeby je možné jej modifikovat.

Zobrazení v mapě: Zobrazení profilů v mapě:

Výstupní parametry: Název parametru Význam Vzdálenost profilu od hráze Udává součet vzdušných vzdáleností jednotlivých profilů. Je to tedy vzdálenost od hráze po přímkových úsecích, nikoli skutečná vzdálenost. Výška vlny v profilu Představuje maximální výšku vodní hladiny v daném profilu v průběhu průchodu průlomové vlny. Parametr určuje, jak velké okolí toku bude zaplaveno. Doba příchodu vlny v profilu T+ Udává dobu od okamžiku narušení hráze do příchodu čela vlny do profilu. Doba průchodu vlny profilem Udává dobu, po kterou bude mít v daném profilu průlomová vlna významné účinky. Skutečný čas příchodu vlny do profilu Absolutní časový údaj odvozený z času protržení hráze a doby příchodu vlny do profilu. Skutečný čas průchodu zádě vlny Absolutní časový údaj odvozený z času protržení hráze a doby příchodu vlny profilem. Průtočné množství v profilu Maximální průtočné množství v profilu, které dává představu o ničivé síle vlny v tomto místě. Ke snadnému využití zmíněného programu lze použít pomocníka. Pomocník souží k výpočtu a zobrazení průlomové vlny vzniklé havárií konkrétního vodního díla. Využívá při tom předem uložená vstupní data. Vzorovým příkladem je vodní dílo Slapy, přičemž vstupní data a mapy jsou součástí instalace programu.

2 MIKE FLOOD Je dynamickým spojením jednodimenzionálního a dvojdimenzionálního balíku sloužícího pro modelování povodní. Nový nástroj je sestavený z komponentů převzatých z nejrozšířenějších povodňových modelovacích balíku MIKE 11 a MIKE 21, rozšířených o nové rysy, které jsou zaměřeny především na modelování povodní. Kombinace předchozích programů zajišťuje maximální flexibilitu a umožňuje uživateli vymodelovat některé oblasti ve 2D prostoru, zatímco další oblasti mohou být modelovány v 1D. MIKE FLOOD poskytuje efektivní spojení mezi řekou, povodňovou oblastí nebo mezi mořem a vnitrozemskými vodními cestami, zátokami a lagunami. Program značně využívá GISu jako nástroje pro znázornění automatizovaného vývoje modelu a mapování záplavového území. Detaily programu Jedná se o dynamické spojení jednorozměrného modelu říční hydrauliky MIKE 11 a dvojrozměrného modelu povrchových vod MIKE 21 Umožňuje vytvořit model povodňové oblasti a pobřežní zóny v 2D a současně dovoluje provést modelování říční hydrauliky v 1D. Umožňuje také: 1 zobrazit inundační území, pobřežní zónu nebo další oblasti ve 2D k již existujícímu modelu vytvořenému v MIKE 11 2 vyměnit Vámi vytvořené a propojené sítě povodňové oblasti v 1D modelu vytvořené v MIKE 11 za reálné modely 2D. 3 znovuožití a propojení již existujících nastavení obou softwarů (MIKE 11, MIKE 21) Uživatelské a grafické prostředí je stejné jako u modelovacích balíků MIKE 11 a MIKE 21, což umožňuje uživatelům snadnou práci a údržbu.

Integrace v GIS území. Komunikace s GIS umožňuje vytvoření výsledné mapy, která zobrazuje zaplavené Lze také využít informace týkající se využití půdy uložených v GIS. Mohou být použity pro následný výpočet vzniklých škod na majetku po povodni. Využití půdy, databáze majetku povodňové škody (peníze/oblast)

Oblasti aplikace MIKE FLOOD může být využit pro simulaci: Záplav způsobených řekami a vlnobitím v oblastech pobřežní Detailního vzoru inundačního území na základě rychlosti proudění a hladiny vody Výměny vody mezi kanály, kanály a přiléhající inundační oblastí, rybníky, nádržemi, jezery atd. Záplavové vlny způsobené protržením hráze.

Příklad aplikace: Záliv Bengálska (2D) a významnější řeky v Bangladéši (1D): Program byl nedávno přijat americkou agenturou FEMA (Federal Emergency Management Agency). Byl zařazen do seznamu programů používaných pro hydraulické modelování, které mohou být použity jako národní pojišťovací programy při povodních (NFIP - National Flood Insurance Programme). Program může být nyní využit k vytváření projektů zahrnujících mapování rizik záplav, ale i dalších projektů vztahujících se k pojištění proti záplavám. FEMA schválila tento program díky již dříve odzkoušeným programům MIKE 11 a MIKE 21, které byli předchůdcem programu MIKE FLOOD.

Cena Ortogonální síť pro 25.000 buněk 4.900 Ortogonální síť pro 80.000 buněk 9.200 Bez limitu 19.800

3 HEC-RAS Úvod HEC-RAS je software vyvinutý americkou armádou. Pomocí něj je možno provádět kalkulace jednorozměrných ustálených a nestabilních toků. Program umožňuje do výpočtu zahrnout také pohyb splavenin. Systém modelování byl vyvinut jako část Next Generation hydrologického inženýrského softwaru. NexGen projekt zahrnuje několik aspektů hydrologického inženýrství, včetně: Analýzy odtoku vodních srážek. Říční hydrauliky. Simulace nádržových systémů. Analýzy povodňových škod. Všeobecná filozofie systému HEC-RAS je integrovaný systém softwaru, určený pro interaktivní užití. Součástí systému jsou tři jednorozměrné hydraulické analýzy určené pro: Výpočet profilů povrchových ustálených vodních toků. Simulaci nestabilních toků. Výpočet profilu ustáleného toku povrchových vod. Simulaci nestabilního toku. Vypočet pohyblivé hranice transportu splavenin. Důležitou roli hraje fakt, že pro výpočet všech třech částí budou použita geometrická data zjištěný běžným způsobem. HEC-RAS je navržen pro jednorozměrné hydraulické výpočty jak přírodních tak uměle vybudovaných vodních sítí.

Uživatelské rozhranní Uživatel komunikuje se systémem pomocí grafického uživatelského rozhraní (GUI). Design byl navržen tak, aby vytvářel uživatelsky snadné prostředí. Rozhraní poskytuje následující funkce: práce se soubory, vkládání dat a jejich úprava, hydraulické analýzy, tabelace a grafické ukázky vstupu a výstupních dat, on-line nápovědu. Práce s HEC-RAS celkový pohled HEC-Ras je program umožňující vytvářet hydraulické analýzy. Systém je schopen vytvářet kalkulace profilů trvalých a nestabilních povrchových vodních toků a zahrnuje také kalkulaci pohybu splavenin. Uživatel může pro svou práci využit různé typy rozborů, které jsou součástí balíku HEC-RAS. Jedná se o data, která jsou kategorizována následujícím způsobem: vstupní data, geometrická data, údaje týkající se ustálených toků, údaje týkající se nestabilních toků, hydraulické konstrukční údaje.

Cena Profesionální verze $ 495.00 (tištěný manuál a CD + neomezená technická podpora) Download $ 95.00 (jen software, omezená technická podpora)

4 BOSS DAMBRK BOSS DAMBRK umožňuje práci jak s 2D tak 3D grafy a dává uživateli na výběr z několika grafických fontů. Je nejpokročilejším, snadno použitelným softwarem, který lze použít pro sledování povodní. Software je možno použít pro poruchy mostů a hrází, akumulační efekty, tok inundačním územím a utlumení záplavové vlny. Je používán pro dynamické transformace povodňové vlny, bezpečnostní analýzu hráze a pro analýzu přepadu vody nádrže. Je navržena FERC, U. S. pozemními silami ženijního vojska, státními agenturami a poradci z celého světa. Software je možno zpustit na osobních počítačích a fakticky podporuje všechny grafické displeje, tiskárny a plottery. Je velmi snadné naučit se pracovat a používat zmíněný software. Vkládání, práce s daty nebo jejich změna vstupních dat je považována rovněž za snadnou. Přátelské uživatelské rozhraní umožňuje uživateli rychlé definování modelu. Uživatel má k dispozici nápovědu a profesionální dokumentaci, která mu je nápomocny k vytvoření uživatelem požadovaného modelu. Je také možno importovat data z již existujících databází a tyto pak použít při analýze modelu. Vestavěná kontrola dat Vámi vložená vstupní data jsou automaticky kontrolovány pomocí integrovaného expertního systému BOSS ADVISOR. Jestliže systém odhalí chyby ve vstupních datech, upozorní Vás na chybu a poskytne návod, jak lze chybu odstranit. Systém BOSS ADVISOR je schopen rozpoznat chyby nejen ve vstupních údajích, ale poukazuje na chyby, kterých se uživatel dopustí při vytváření samostatného modelu. Bezkonkurenční grafika BOSS DAMBRK zobrazuje přes 30 různých kvalitních grafů zahrnujících nákres počátečního stavu, mapu inundačního území, nákres čáry odtoků, souhrnný nákres čar odtoků, nákres časové historie a 3D nákres koryta řeky, které Vám umožní rychlé zhodnocení vaší práce. Software umožňuje uživateli vybrat a vytisknout jeden, několik nebo všechny vytvořené a jím zvolené grafy.

Grafy vytvořené pomocí analýz z minulého období mohou být navrstveny na analýzy nynější, což dovoluje snadné srovnání výsledků (například: protržení hráze s neporušenou čarou odtoku). BOSS DAMBRK navíc zahrnuje ovladač BOSS DIG ( zařízení nezávislé grafiky), který dovoluje, aby byly grafy vytištěny na jakékoli podporované laserové tiskárně, plotteru nebo maticové tiskárně. Grafy mohou být také exportovány jako soubor do běžných grafických formátů. Takto uložené soubory je poté možno importovat do mnoha CAD systémů a textových editorů.

Model BOSS DAMBRK BOSS DAMBRK je zdokonalenou verzí modelu NWS DAMBRK. Výhoda je spatřována v tom, že případné chyby jsou nalezeny již v průběhu zpracování modelu a uživatel je tak může v čas napravit. Další předností stávajícího softwaru je rychlost zpracování, která se zvýšila ze 700 časových kroků na 1200 oproti softwaru NSW DAMBRK. BOSS DAMBRK je umožňuje, aby součástí jedné analýzy bylo posouzení 10 hrází nebo mostních konstrukcí. Podporuje také modelování režimů podkritických, nadkritických a smíšených toků. Mohou být také analyzovány šikmé přepadové hrany hrází a mostovek. K jednotlivým příčným řezům mohou být připojeny vysvětlivky, které mohou být rovněž znázorněny v pozadí výstupu konkrétní analýzy. BOSS DAMBRK je novým softwarem, který umožňuje pochopit situaci po protržení přehradní hráze a použití hydrodynamické teorie, která souží pro předpovídání rozvoje a směru vzniklé záplavové vlny. Program bere v úvahu účinky přítoku do nádrže, formování protržení, přepad vody a turbíny, akumulaci v údolí, třecí odpor, boční přítok a proudění. BOSS DAMBRK zaznamená časový průběh záplavové vlny, časový stupeň povodně, čas vyvrcholení povodně a odpovídající zvýšení hladiny povrchové vody.

Program také dovoluje využít jakýkoli již dříve vytvořený příčný řez jako šablonu pro vytvoření nového. Zmíněná funkce výrazně zkrátí uživateli dobu potřebnou pro zadávání vstupních dat. Program současně podporuje jak imperiální tak metrické (SI) jednotky, což umožňuje uživateli práci a změnu jednotek kdykoli během vytváření modelu. Cena Aktualizace (standardní verze na profesionální) $ 500.00 Standardní verze $ 995.00 Profesionální verze $ 1495.00