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波浪谱数学模型初步应用研究

第一章 绪论第1-19页
 1.1 前言第10-11页
 1.2 海浪研究与预报第11-12页
 1.3 近岸波浪传播变形数值模型概述第12-18页
  1.3.1 传统波浪射线理论第13页
  1.3.2 能量平衡和波作用量守恒模型第13-14页
  1.3.3 质量、动量守恒方程模型第14-17页
   1.3.3.1 Boussinesq方程第15页
   1.3.3.2 缓坡方程(Mild-slope equation)第15-17页
  1.3.4 其他模型第17-18页
 1.4 本文的研究内容和方法第18-19页
第二章 波浪谱模型基本理论第19-27页
 2.1 引言第19页
 2.2 波浪控制方程第19-20页
 2.3 波浪谱第20-21页
 2.4 波浪谱模型第21-27页
  2.4.1 第一代模型第21-22页
  2.4.2 第二代模型第22-25页
  2.4.3 第三代模型第25-26页
  2.4.4 小结第26-27页
第三章 WAVEWATCH Ⅲ模式介绍第27-41页
 3.1 引言第27页
 3.2 控制方程第27页
 3.3 源项第27-34页
  3.3.1 风输入项第28-30页
  3.3.2 耗散项第30-33页
  3.3.3 非线性相互作用项第33-34页
  3.3.4 底摩擦项第34页
 3.4 数值方法第34-38页
  3.4.1 空间的步进第35-36页
  3.4.2 内谱的步进第36-37页
  3.4.3 源项第37-38页
  3.4.4 风场、流场插值第38页
 3.5 WAVEWATCH Ⅲ国内外应用第38-41页
第四章 SWAN模式介绍第41-54页
 4.1 引言第41页
 4.2 基本方程第41页
 4.3 源项第41-48页
  4.3.1 风输入项第41-43页
  4.3.2 耗散项第43-45页
   4.3.2.1 白帽耗散第43-44页
   4.3.2.2 底摩擦第44-45页
   4.3.2.3 水深引起的波浪破碎第45页
  4.3.3 非线性相互作用项第45-47页
   4.3.3.1 四相波相互作用第46-47页
   4.3.3.2 三相波相互作用第47页
  4.3.4 障碍物的处理第47-48页
 4.4 数值格式第48-51页
  4.4.1 前进项第48-50页
  4.4.2 波浪成长项,波波相互作用项,耗散项的处理第50-51页
 4.5 边界条件第51页
 4.6 运行限制与低松弛第51页
 4.7 SWAN国内外应用第51-54页
第五章 WAVEWATCH Ⅲ及SWAN模式应用研究第54-87页
 5.1 引言第54页
 5.2 WAVEWATCH Ⅲ模式验证及应用第54-78页
  5.2.1 模型范围及网格第54-55页
  5.2.2 计算条件第55页
  5.2.3 模型验证第55-78页
   5.2.3.1 风场条件第55-58页
   5.2.3.2 全球波浪场计算结果及验证分析第58-67页
   5.2.3.3 不同风场资料计算结果及验证分析第67-70页
   5.2.3.4 海洋尺度的计算结果和验证分析第70-74页
   5.2.3.5 WAVEWATCH模式对于波波非线性相互作用的描述第74-78页
 5.3 SWAN模式验证及应用第78-87页
  5.3.1 模型范围、网格及计算条件第78-79页
  5.3.2 第一层计算结果及验证第79-83页
  5.3.3 嵌套区域的计算结果及验证第83-86页
  5.3.4 SWAN应用结果分析与小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-88页
 6.1 本文研究成果第87页
 6.2 研究展望第87-88页
参考文献第88-96页
致谢第96页

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