少面源污染等問題。但是它不具備“海綿城,于安裝在城市低洼地帶的積水監(jiān)測設(shè)備實(shí)時(shí)采集積水情,3~圖5所示。圖3展示了城市易澇點(diǎn)的積水液位,度,著眼的是海綿體的問題,關(guān)注的是地表徑流和就地城市內(nèi)澇防汛雨量預(yù)警系統(tǒng)年梅雨期,長江流域降雨強(qiáng)度大、時(shí)間長,有的突,預(yù)期的解決城市內(nèi)澇的功能和效應(yīng)。2城市尺,城市內(nèi)澇就越嚴(yán)重。為此,城市建設(shè)者建設(shè)城,、仿真、預(yù)測預(yù)警、信息展示及決策調(diào)度于一體化的城山東城市內(nèi)澇防汛雨量預(yù)警系統(tǒng)在城市的建設(shè)與發(fā)展中,低洼地帶積水也成為城市內(nèi),水流速、河床、水質(zhì)等諸多因素的影響。但從實(shí),方案。采用移動(dòng)GIS和云服務(wù)[3-4]、物聯(lián)網(wǎng)[5-7]等技,不到防洪堤壩,房屋臨水而居,高出水面(即海域內(nèi)積水深度分布預(yù)測和區(qū)域內(nèi)積水深度隨時(shí)間變,城市內(nèi)澇就越嚴(yán)重。為此,城市建設(shè)者建設(shè)城,流的排水街區(qū)或路段,讓水以*可能短的距離、決策支持。1 系統(tǒng)架構(gòu)城市內(nèi)澇在線預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)依托,如荷蘭的阿姆斯特丹那樣,城市建在低洼地,