历史灾情下的雪灾脆弱性分析.docx
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1、历史灾情下的雪灾脆弱性分析摘要:选取受灾人口、农作物受灾面积两个指标作为雪灾脆弱性分析的因素,在灾情数据标准化处理的基础上,采用参数估计方法确定灾情总体所服从的概率分布形式,结果表明,在显著性水平常,受灾人口、农作物受灾面积均服从Weibull分布,且参数最优;从概率密度函数、累积分布函数统计特征来看,约80%的雪灾事件造成的受灾人口占年末总人口的比例在50%下面,约50%的雪灾事件的造成农作物受灾面积占播种面积比例在10%下面;从脆弱性曲线函数关系来看,经过降水量(雪)大于40cm时,受灾人口趋于稳定;经过降水量(雪)大于30cm时,农作物损失趋于稳定,且农作物受灾面积占播种面积比例一般不超
2、过50%。关键词:雪灾;历史灾情;脆弱性;受灾人口;农作物;受灾面积;贵州雪灾是指因降雪构成大范围积雪,严重影响人畜生存,以及因降降雪造成交通中断,通讯、输电等基础设施受损的一种气象灾祸1。我国北方牧区冬春季大面积、长时间持续降雪构成的雪灾,对牧区整个社会经济发展产生严重影响,因而一直以来都是雪灾研究的热门2。在全球气候变化影响下,十分是2008年初我国南方低温雨雪冰冻灾祸发生后,电网、道路交通等基础设施面临严峻考验,南方地区雪灾造成的社会经济影响凸显34,雪灾还造成大面积农作物、林地等受灾,严重影响当地群众的正常生产生活秩序。关于雪灾的研究,目前国内学者大多侧重于气候学特征、致灾机制以及危险
3、性评价等方面,研究区域主要集中在北方地区,研究对象主要以畜牧业为主,研究方法涉及统计分析、模型评估、遥感监测、野外调查等58。为最大程度减轻灾祸损失,及时预警或启动国家自然灾祸应急救助响应,实际工作中往往需要以最快的速度完成灾祸可能损失评估工作,在数据量较少或不完好的情况下,给出初步判定,以便于提早组织开展灾后救助工作。近年来,灾祸损失快速评估逐步成为灾祸评估业务的重点工作,已有学者在相关领域获得研究一定进展9。本研究针对雪灾特点,选取经过降水(雪)量作为雪灾致灾因子,它不仅是造成雪灾的重要影响因素,且相对积雪日数、积雪深度等数据具有覆盖面全、获取快、处理易、持续性好等特点,更适用于损失快速评
4、估;为衔接(自然灾祸情况统计制度)10,本文选取受灾人口和农作物受灾面积两个灾情指标来反映雪灾总体灾情,并构建雪灾脆弱性曲线来表达致灾强度与损失之间的定量函数关系,脆弱性曲线是开展雪灾损失快速评估的重要基础,也为雪灾风险防备及灾后救助提供科学根据。1数据与方法1.1数据来源根据基于历史灾情的雪灾脆弱性分析需求,本文收集和整理了研究所需的一系列的基础数据。历史灾情数据主要来源于国家灾情信息管理系统中地方上报的分县灾情数据库,整理了20092016年以来的雪灾灾情案例数据,其中包括启动国家救灾应急级响应的2次案例数据,考虑到数据的完好性及连续性,本研究选取受灾人口和农作物受灾面积作为雪灾脆弱性研究
5、的对象;气象数据选取与每次灾祸经过相对应的降水(雪)量作为致灾因子,降水(雪)量数据来源于中国气象局国家气象科学数据分享服务平台提供的中国地面气候资料日值数据集(V3.0)(20092016);社会经济数据中的贵州省分县年末总人口、农作物播种面积等数据主要来源于贵州省统计年鉴(2016);基础地理数据中的贵州省县域行政区划边界来源中国地图出版社(2015)。1.2研究方法首先对来自国家灾情管理系统中的分县灾情数据按灾祸事件进行梳理,即一条记录必须符合初报、续保、核报才能视为有效样本数据,灾祸持续时段以地方灾情报告中记录的降水(雪)时段为准,并提取相应时段的累积降水(雪)量作为致灾因子。其次,为
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- 关 键 词:
- 历史 灾情 雪灾 脆弱 分析
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