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raccolta dei criteri ed indirizzi dell'autorità di bacino regionale in ...

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L<strong>in</strong>ee guida per la verifica e valutazione delle portatee degli idrogrammi <strong>di</strong> piena nei piani <strong>di</strong> <strong>bac<strong>in</strong>o</strong> regionaliB.3.1.Simulazione idrologica a <strong>in</strong>gressi notiLa simulazione a <strong>in</strong>gressi noti ricostruisce, tramite il modello <strong>di</strong> trasformazione afflussideflussi,una serie esaustiva <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> piena per un congruo periodo, documentato daregistrazioni pluviografiche sull’area del <strong>bac<strong>in</strong>o</strong> sotteso dal sito fluviale <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse.Dagli idrogrammi vengono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> estratte le serie ricostruite q” 1 ,…, q” n” e v” 1 ,…, v” n”<strong>di</strong> n” anni <strong>di</strong> portata al colmo e volume, <strong>in</strong> base alle quali calcolare la <strong>di</strong>stribuzionecongiunta. Poiché si opera nel cont<strong>in</strong>uo temporale, il modello idrologico <strong>di</strong> piena deveprev<strong>ed</strong>ere l’aggiornamento cont<strong>in</strong>uo dello stato <strong>di</strong> imbibimento del terreno o, almeno, lasua valutazione all’<strong>in</strong>izio <strong>di</strong> ogni scroscio saliente.Il metodo è abbastanza consolidato con numerose applicazioni tecniche, ma richi<strong>ed</strong>euno sforzo non <strong>in</strong><strong>di</strong>fferente <strong>di</strong> <strong>raccolta</strong> e <strong>di</strong>gitalizzazione delle serie storiche <strong>di</strong> dati <strong>di</strong>precipitazione a f<strong>in</strong>e risoluzione temporale (p.es. oraria).La simulazione a <strong>in</strong>gressi noti fornisce però campioni <strong>di</strong> numerosità abbastanza limitatanel contesto bi-variato [portata, volume] e la stima della <strong>di</strong>stribuzione congiunta portatavolumeper un s<strong>in</strong>golo sito risulta affetta da un elevato (e <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seco) grado <strong>di</strong><strong>in</strong>certezza.B.3.2.Simulazione idrologica a <strong>in</strong>gressi stocasticiI meto<strong>di</strong> più avanzati <strong>di</strong> simulazione prev<strong>ed</strong>ono la simulazione stocastica del campo <strong>di</strong>precipitazione. Con questo proc<strong>ed</strong>imento, si possono produrre lunghe serie s<strong>in</strong>tetiche <strong>di</strong>tasso <strong>di</strong> pioggia a f<strong>in</strong>e risoluzione temporale, tipicamente oraria o sub-oraria, talvoltaanche <strong>in</strong> più siti, utilizzando modelli multisito o modelli spazio-temporali. I dati s<strong>in</strong>teticivengono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> utilizzati <strong>in</strong> <strong>in</strong>gresso al modello determ<strong>in</strong>istico <strong>di</strong> trasformazioneafflussi-deflussi come <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> <strong>in</strong>gressi noti.Poiché generalmente si opera nel cont<strong>in</strong>uo temporale, il modello <strong>di</strong> piena deveprev<strong>ed</strong>ere l’aggiornamento cont<strong>in</strong>uo dello stato <strong>di</strong> imbibimento del terreno o, almeno, lasua corretta valutazione all’<strong>in</strong>izio <strong>di</strong> ogni scroscio. Dall’idrogramma vengono poiestratte le serie ricostruite q’ 1 ,…, q’ n, e v’ 1 ,…, v’ n’ <strong>di</strong> n’ anni <strong>di</strong> portata al colmo evolume, <strong>in</strong> base alle quale calcolare la <strong>di</strong>stribuzione congiunta.Per ottenere risultati consistenti con il metodo Montecarlo bisogna condurre stime <strong>di</strong>ensemble, le quali comportano la generazione <strong>di</strong> un <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> storie parallelesufficientemente lunghe (sequenze o porzioni <strong>di</strong> traiettoria del processo stocastico) <strong>in</strong>base alle quali la stima del valore atteso viene condotta come m<strong>ed</strong>ia <strong>di</strong> ensemble. Laletteratura fornisce alcuni esempi <strong>di</strong> applicazione del metodo, il cui utilizzo comportaperaltro una tecnologia complessa e costosa, che ne conf<strong>in</strong>a ancora l’impiegonell’ambito della ricerca applicata e dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> casi particolari 17 .Va rilevato come, tra i meto<strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>retti, la simulazione a <strong>in</strong>gressi stocastici sia quella <strong>in</strong>grado <strong>di</strong> ridurre significativamente l’<strong>in</strong>certezza <strong>di</strong> stima delle previsioni statistiche <strong>di</strong>piena, altrimenti elevata. Infatti, la simulazione a <strong>in</strong>gressi noti fornisce campioni <strong>di</strong>numerosità abbastanza limitata, <strong>in</strong> base ai quali la stima della <strong>di</strong>stribuzione congiuntaportata-volume per un s<strong>in</strong>golo sito risulta affetta da un elevato (e <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seco) grado <strong>di</strong>17 Rosso, R. & M.C. Rulli, An <strong>in</strong>tegrat<strong>ed</strong> simulation approach for flash-flood risk assessment: 2. Effectsof changes <strong>in</strong> land use under a historical perspective, Hydrology and Earth System Sciences, Vol.6,no.2, p.285-294, 2002.Documento 5.1Pag<strong>in</strong>a 38 <strong>di</strong> 56

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