1. Vstupní data Pro HBV EM 1.0 jsou nutná data definující:



Podobné dokumenty
Pracovní listy s komponentou ICT

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Příloha č. 2 Vyhledávání souřadnic definičních bodů v Nahlížení do KN OBSAH

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Magnetic Levitation Control

1 - Prostředí programu WORD 2007

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6

Uživatelská dokumentace

Nástroje produktivity

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

ProClima 5.2. software pro návrh řízení teploty v rozvaděčích nn

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Kótování na strojnických výkresech 1.část

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

Digitální učební materiál

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

MyQ samoobslužný tisk

Návod k používání registračního systému ČSLH

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Sada 2 Microsoft Word 2007

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

téma: Formuláře v MS Access

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

TRANSFORMACE. Verze 4.0

METEOROLOGICKÁ STANICE GARNI 857

Zadání. Založení projektu

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

Modul Řízení objednávek.

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Teoretické řešení střech

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR T

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

Návod k obsluze programu ERVE4

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček

Uživatelská dokumentace

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

Digitální tlakoměr PM 111

Geometrické plány (1)

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

DÉLKOMĚRY - SYSTÉMY PRO KALIBRACI

Šicí stroje NX-400 NX-200

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Názory na bankovní úvěry

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 2

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

Autodesk Inventor 8 vysunutí

plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows NURBS modely jsou při jakkoliv blízkém pohledu dokonale hladké

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SÍTÍ A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Scia Engineer 2011 Zatížení Radim Blažek

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Praktické úlohy- zaměření specializace

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

Témata pro doktorandské studium

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Název: O co nejvyšší věž

řádově různě rostoucí rostou řádově stejně rychle dvě funkce faktor izomorfismus neorientovaných grafů souvislý graf souvislost komponenta

Dynamický model predikovaného vývoje krajiny. Vilém Pechanec

ibike GPS - manuál ibike GPS U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5, iphone 4S a iphone 4)

Transkript:

Quick Guide Po spuštění aplikace HBV EM 1.0 pro OS Windows se objeví okno se dvěma záložkami, Vstupy a Kalibrace a výsledky. V panelu Vstupy dochází k načítání vstupních dat. Model obsahuje příklady dat z povodí, kde dlouhodobě probíhá podrobný monitoring sněhové pokrývky. 1. Vstupní data Pro HBV EM 1.0 jsou nutná data definující: 1. Terén 2. Hydrometeorologické poměry 3. Sněhovou pokrývku Příklad všech vstupních dat z povodí, kde probíhá dlouhodobý monitoring sněhové pokrývky, je uložen ve složce Examples_Data. 1.1 Terén Terén je reprezentován sítí o libovolném rozlišení (viz obrázek 1), přičemž výpočet probíhá ve všech buňkách. Každá buňka je definována vždy jedním řádkem vstupního souboru, přičemž jednotlivé sloupce nesou postupně následující informace: nadmořská výška [m n. m.] orientace svahu [ od severu] sklon svahu [ ] lesní pokryv [1 pro les, 0 pro bezlesí] lokální souřadnice X a Y (S-JTSK Krovak) [m] globální souřadnice X a Y [ ] dlouhodobá průměrná rychlost větru [m/s] K přípravě dat je vhodné využít software GIS, jako ArcGIS či QGIS, kde je možné na buňky nahlížet jako na bodovou vrstvu s atributovou tabulkou. Obrázek 1: Princip rozdělení terénu sítí. Obrázek 2: Způsob uspořádání dat reprezentující terén. 1

1.2 Hydrometeorologické poměry Meteorologická a hydrologická data nesou informace o denních srážkových úhrnech, teplotě vzduchu a průtoku. Každý řádek představuje informace za jeden den a je strukturován následovně: den měsíc rok úhrn srážek [mm] termínované teploty vzduchu [ C] průtok [m 3 /s] Obrázek 3: Způsob uspořádání meteorologických a hydrologických dat. Podmínkou je, aby byl zadán alespoň jeden celý hydrologický rok. Data by měla tedy začínat vždy prvním listopadem. Lze načíst i delší časovou řadu, než se kterou se bude dále v modelu pracovat. Roky, pro které je požadována simulace, je možné na panelu Vstupy definovat. 1.3 Sněhová pokrývka Data o sněhové pokrývce jsou uspořádána opět v tabulce. První řádek obsahuje základní informace o daném stanovišti, tedy: číselný identifikátor stanoviště lokální souřadnice X a Y stanoviště nadmořskou výšku stanoviště lesní pokryv [1 pro les, 0 pro bezlesí] Na dalších řádcích jsou uvedeny informace o datu a odpovídající měřené výšce [cm] a vodní hodnotě [mm] sněhu. Protože se množství měřených dat z jednotlivých stanovišť i na jednotlivých povodích během zimní sezony liší, jsou prázdné údaje nahrazeny hodnotou 9999. Obrázek 4: Způsob uspořádání dat o vývoji sněhové pokrývky. 2

2. Načtení dat Pokud jsou vstupní data připravena, lze je načíst do aplikace. K tomu slouží tlačítka na panelu Vstupy. Význam jednotlivých tlačítek je popsán na obrázku 5. V záložce Vstupy se pouze načítají připravená data a definuje se zde časové rozmezí pro simulaci. Vedle toho potřeba zadat nadmořskou výšku meteorologické stanice, ze které pocházejí meteorologická data. Časové rozmezí pro simulaci Načti data o terénu Načti data o sněhu Potvrď časové rozmezí Načti meteodata Nadmořská výška meteostanice Obrázek 5: Význam jednotlivých tlačítek na záložce Vstupy aplikace HBV EM 1.0. Po úspěšném načtení dat terénu se vykreslí modelované území s barevnou škálou nadmořské výšky. Grafy vývoje jednotlivých hydrometeorologických parametrů se zobrazí až poté, co je nejprve vybrán soubor s meteorologickými daty pomocí tlačítka METEO a následně tlačítkem POTVRĎ definované časové rozpětí simulace. Po úspěšném načtení dat o sněhové pokrývce se zobrazí mapka s lokalizací, odkud naměřená data pocházejí, společně s grafickým vývojem měřené vodní hodnoty sněhu (SWE) a tabulkou s popisem stanovišť, kde k měření došlo. Panel s úspěšně načtenými daty je znázorněn na obrázku 6. V takovém případě je možné přejít do záložky Kalibrace a výsledky. Obrázek 6: Panel Vstupy z kompletně načtenými vstupními daty. 3

3. Kalibrace a výsledky Na záložce Kalibrace a výsledky je možné nastavit hodnoty kalibračních parametrů modelu manuálně, nebo jejich horní a dolní meze pro automatickou kalibraci. Popis a význam jednotlivých sektorů panelu je uveden na obrázku 7. Automatická kalibrace bude hledat nejvhodnější kombinaci kalibračních parametrů v nastaveném rozmezí. Pomocí tlačítka Načti parametry lze načíst kalibrační hodnoty z dříve provedených kalibrací. Dolní mez kalibračního parametru Načtení kalibrační sady parametrů Horní mez kalibračního parametru Posuvník pro nastavení konkrétní hodnoty Volba typu výpočtu Nastavení rozšířených parametrů pro simulaci za užití rozšířené metody teplotního indexu Nastavení parametrů kalibrace Spusť výpočet Nastavení váhy kalibračního kritéria mezi odtokem z povodí a vodní hodnotou sněhu Hodnota kalibračního kritéria Graf vývoje kalibračního kritéria Obrázek 7: Význam jednotlivých objektů na záložce Kalibrace a výsledky aplikace HBV EM 1.0. 4

Pokud není k dispozici soubor s nakalibrovanými parametry, je možné model kalibrovat manuálně, tedy posuvníkem u každého parametru, nebo zvolit automatickou kalibraci. V případě, že nechceme provádět automatickou, časově náročnou, kalibraci, lze provést výpočet s aktuálními hodnotami kalibračních parametrů a zvolených metod. V takovém případě je nutné zamknout parametry kliknutím na ikonu zámku. Výpočet se spustí tlačítkem START. V případě automatické kalibrace je nutné symbol zámku kliknutím otevřít. Po kliknutí na tlačítko START se následně spustí automatická kalibrace. Ta může být pro větší území či vyšší hodnoty populací a generací časově velmi náročná. Průběh kalibrace je graficky znázorněn ve spodní části panelu. Optimalizační algoritmus, který automatickou kalibraci provádí, lze definovat v políčcích Populace a Generace. V políčku populace je nutné sudé číslo. Po úspěšném ukončení výpočtu se na panelu záložky Kalibrace a výsledky zobrazí grafy se simulovanými a měřenými hodnotami průtoku a vodní hodnoty sněhu (SWE). V tabulce jsou uvedeny hodnoty kalibračního kritéria pro jednotlivé časové řady SWE (viz obrázek 8). Obrázek 8: Vzhled záložky Kalibrace a výsledky po ukončení výpočtu metodou Energetické bilance. Při prohlížení grafů je možné oblast grafu dle potřeby zvětšit či zmenšit. Zvětšení oblasti grafu lze provést stisknutím a držením levého tlačítka myši a posunem ukazatele na oblasti grafu zhruba směrem zleva doprava. Posun oblasti grafu je možné realizovat stisknutím a držením pravého tlačítka myši a posunem do požadovaného směru. Na původní velikost lze okno grafu vrátit stisknutím a držením levého tlačítka myši a posunem ukazatele na oblasti grafu směrem zprava doleva. Výsledky modelu, stejně jako získané hodnoty kalibračních parametrů, lze uložit do textového souboru stisknutím odpovídajících tlačítek. Data se uloží do složky Results v adresáři, ze které je aplikace HBV EM 1.0 spuštěna. Název uložených souborů je vytvořen automaticky. Dokument začínající na Q obsahuje data simulovaného a měřeného průtoku, S obsahuje vodní hodnotu sněhu, C obsahuje kalibrační parametry, které je možné do modelu opět načíst. 5

4. Detaily sněhové pokrývky V případě, že jako postup výpočtu vývoje sněhové pokrývky byla zvolena energetické bilance, objeví se v aplikaci další záložka s názvem Detaily sněhové pokrývky. Na ní je možné nahlížet na vývoj simulované či měřené výšky a hustoty sněhové pokrývky (viz obrázek 9), nebo data opět uložit do adresáře Results. V případě uložení začíná automatický název souboru na SnowPar a vedle zmíněných grafů obsahuje i simulovanou teplotu sněhu. Obrázek 9: Záložka Detaily sněhové pokrývky. 6