Период повторяемости

Период повторяемости

Период повторяемости, интервал повторения — оценка интервала времени между такими событиями, как землетрясение, наводнение или изменение расхода воды, сходной интенсивности или силы. Это статистическая величина, обозначающая средний интервал повторения в течение длительного периода времени. Как правило, её вычисление требуется для анализа риска (в том числе для оценки проектов в зонах с определенным риском), а также измерения сейсмостойкости сооружений в случае повторения землетрясений (с соответствующей интенсивностью).

Содержание

Уравнение

Интервал повторения = {{n}\over m}, где

n — количество лет наблюдений;
m — ранг, интенсивность рассматриваемого события. Для наводнений он обычно измеряется в м³/с, для штормовых приливов — с точки зрения высоты подъёма воды, и т.д. для других событий.

Период повторяемости как ожидаемая частота

Теоретически период повторяемости есть обратная вероятность того, что событие наступит в течение года. Например, 10-летнее наводнение имеет 1/10=0.1 или 10% вероятность наступления в течение года, а 50-летнее наводнение имеет 0,02 или 2% вероятности наступления в течение года.

Таким образом, несмотря на то, что 10-летнее событие произойдет, в среднем, раз в 10 лет, а интенсивность 100-летнего события настолько велика, что оно ожидается только через каждые 100 лет, это всего лишь статистическая величина: ожидаемое количество 100-летних событий за период n лет равно n/100, в смысле математического ожидания. Это не значит, что 100-летние наводнения случаются регулярно, каждые 100 лет. Несмотря на «период повторяемости», в любой 100-летний период, 100-летний шторм может произойти один раз, два раза, или не случится совсем, и вероятность каждого события можно вычислить, как показано ниже.

Расчётный период повторяемости отличается от статистического показателя: он рассчитывается на основе выборки наблюдений, и отличается от теоретического значения при нормальном распределении. То есть он означает не то, что событие определённой интенсивности или больше происходит с 1% вероятности, а только то, что событие наблюдалось только один раз за 100 лет. Это различие важно в случае наблюдений редких событий: например, если аналогичное событие наблюдалось 400 лет назад, то при дальнейших наблюдениях оно может быть классифицировано как 200-летнее событие (если сопоставимое событие происходит чаще) или 500-летнее событие (если не происходит сопоставимого события в течение 100 лет).

Кроме того, невозможно определить интенсивность и период повторяемости 1000-летних событий на основе наблюдений, ввиду наличия единичных записей о них, поэтому вместо этого следует использовать статистическую модель для прогнозирования величины таких (ненаблюдаемых) событий.

Распределение вероятностей

В рассматриваемый период n лет, вероятность наступления данного числа событий k на данном интервале времени T подчиняется закону биномиального распределения. В периоде длительного времени (при увеличении n), сходится к распределению Пуассона.

1/T = {m\over{n}}, где
T период повторяемости
m ранг, интенсивность
n количество наблюдений

Если вероятность наступления события обозначить через р, то вероятность не наступления события равна q=(1-p).

Биномиальное распределение может быть использовано, чтобы найти вероятность наступления события r раз за период в n лет.

=\binom{n}{r} \times p^r \times (1-p)^{n-r},

где \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \, r!} — биномиальный коэффициент.

Пример

При периоде повторяемости события в 50 лет,

P={1\over 50}=0.02.

Таким образом, вероятность того, что такое событие происходит только один раз в 10 лет, равна

P=\binom{10}{1} \times 0.02^1 \times 0.98^9
\approx 10 \times 0.02 \times 0.834
\approx 0.167 \,

Анализ рисков

Период повторяемости также полезен для анализа рисков (таких, как природные, неотъемлемые, или гидрологические риски)[1]. При расчёте прочности сооружений период повторяемости используется по отношению к проектному сроку жизни сооружения. Это вероятность того, что наступит по крайней мере одно событие, интенсивность которого превысит проектные нормы в течение ожидаемого срока эксплуатации конструкции. Эта вероятность является дополнением к вероятности того, что никакое событие не превысит проектных норм.

Уравнение для оценки этого риска может быть выражено как

\overline {R}=1-(1-{1\over T})^n=1-(1-P(X\ge{x_T}))^n

где

{1\over T}=P(X\ge{x_T}) — выражение вероятности появления события;
n — ожидаемое время эксплуатации сооружения.

См. также

Примечания

  1. Larry W. Mays Water Resources Engineering. — 2. — John Wiley & Sons, 2010. — 890 p. — ISBN 0470460644, 9780470460641

Ссылки

  • CumFreq, компьютерная программа для расчёта кумулятивных частот, периодов повторяемости и доверительных интервалов

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Период повторяемости" в других словарях:

  • период — 2.18 период: Продолжительность времени. Источник: ГОСТ ИСО 8601 2001: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представлен …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • период повторения сканирования srp, с — 3.57 период повторения сканирования srp, с: Интервал времени между идентичными точками на двух следующих друг за другом изображениях, получаемых с помощью системы автоматического сканирования. Примечание В общем случае настоящим стандартом… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Стабильность стандартного отклонения промежуточной прецизионности или повторяемости — 2.3.2.10 Стабильность стандартного отклонения промежуточной прецизионности или повторяемости оценивают сравнением расхождений (w), полученных за определенный период результатов анализа с1 и с2контролируемого показателя в СК с рассчитанными при… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • КАЛЕНДАРЬ — [лат. Kalendarium, от Kalendae в древнерим. К. название 1 го дня месяца], система счисления времени, основанная на периодической повторяемости определенных природных явлений. Астрономическая основа и типология К. появился в глубокой древности как …   Православная энциклопедия

  • Соединённые Штаты Америки —         (United States of America), США (USA), гос во в Cев. Aмерике. Пл. 9363,2 тыс. км2. Hac. 242,1 млн. чел. (1987). Cтолица Bашингтон. B адм. отношении терр. США делится на 50 штатов и федеральный (столичный) округ Kолумбия. Oфиц. язык… …   Геологическая энциклопедия

  • Рентгеновский структурный анализ —         методы исследования структуры вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения. Р. с. а. наряду с нейтронографией (См. Нейтронография) и электронографией (См.… …   Большая советская энциклопедия

  • САРОС — (греч.). Драконический период, состоит из 18 лет 11 и 1/3 дней, по прошествии которого лунные и солнечная затмения повторяются в прежнем порядке. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. сарос (гр.) астр.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА — (fibrae collageni), разновидность волокон соединит, ткани животного организма. Состоят гл. обр. из белка коллагена, синтезируемого фибробластами, хондробластами и остеобластами. К. в. образованы пучками фибрилл (диам. 20 100 нм), каждая фибрилла… …   Биологический энциклопедический словарь

  • РЕНТГЕНОВСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ — методы исследования структуры в ва по распределению в пр ве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения. Р. с. а. наряду с нейтронографией и электронографией явл. дифракц. структурным методом; в его основе лежит …   Физическая энциклопедия

  • СТО 70238424.27.140.032-2009: Гидроэлектростанции в зонах с высокой сейсмической активностью. Геодинамический мониторинг гидротехнических сооружений. Нормы и требования — Терминология СТО 70238424.27.140.032 2009: Гидроэлектростанции в зонах с высокой сейсмической активностью. Геодинамический мониторинг гидротехнических сооружений. Нормы и требования: 3.1 авария: Опасное техногенное происшествие, создающее на… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»