PDF complete version (5 MB) - ETH - LUE - ETH Zürich
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Methode 40<br />
3.2.4.4 Abbruchbedingung<br />
Die Simulation soll abbrechen, wenn mehr als 100 weitere Kombinationen<br />
ausgehend von der momentanen Bestlösung nicht akzeptiert werden. Die<br />
Momentane Lösung wird sodann die Lösung der Simulationsberechnung.<br />
3.2.4.5 Überblick Erosionsmodell, Ziele, Simulated Annealing<br />
Naturgefahren<br />
je Massnahme<br />
R U<br />
Höhe<br />
Neigung<br />
Bodenbedingungen<br />
Umgebungsfaktoren<br />
Zonen unterschiedlicher<br />
Erosion<br />
R G<br />
Gerinnerelevanz<br />
Erosion P G<br />
Effektivität<br />
Effizienz<br />
E<br />
2<br />
KM<br />
=<br />
E ⋅ P<br />
1<br />
G<br />
E<br />
1<br />
= (1−<br />
C⋅P)<br />
⋅RG<br />
⋅RU<br />
⋅RGes<br />
Massnahmenanordnung<br />
Massnahmenkosten<br />
K M<br />
R Ges<br />
Schutzgebiete<br />
C<br />
Wirkung gegen Erosion<br />
P<br />
Zielvorgaben<br />
E1 min<br />
Z, T<br />
Effektivität<br />
1<br />
E 1min<br />
Simulated Annealing<br />
Z-T<br />
Z<br />
Z+T<br />
Lösungsraum<br />
jährliche<br />
Zahlungsbereitschaft<br />
Eingeschränkter Lösungsraum<br />
Suche nach einer guten, möglichst minimalen Lösung<br />
E 1L<br />
K ML<br />
E 2L<br />
Abbildung 3-8<br />
Überblick: Wirkungsmodell, Ziele, Simulated Annealing.<br />
3.3 Mögliche Verknüpfung der Erosionsminimierung mit dem zu<br />
minimierenden Faktor im Gerinne<br />
Der folgende Abschnitt soll einen Ausblick bieten, wie die vorgestellte Methode,<br />
welche sich nur auf die Feststoff-Disposition konzentriert, mit dem Transport in<br />
gefährdete Gebiete bei Hochwasser verknüpft werden könnte.