摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外水质模型研究进展 | 第14-17页 |
1.2.1 水质模型的发展阶段 | 第15-16页 |
1.2.2 污染物在水环境中的模拟和预测 | 第16页 |
1.2.3 水质模型与GIS的集成 | 第16-17页 |
1.3 基于GIS的水质管理或预警系统在国内外的应用 | 第17-21页 |
1.3.1 国外水质管理或预警系统的应用概况 | 第17-19页 |
1.3.2 国内水质管理或预警系统的应用概况 | 第19-21页 |
1.4 本文主要工作和创新点 | 第21页 |
1.5 本文的组织结构 | 第21-23页 |
第二章 滨州市水环境质量现状概述 | 第23-31页 |
2.1 研究区概述 | 第23-26页 |
2.1.1 地理气象 | 第23页 |
2.1.2 地形地貌 | 第23-24页 |
2.1.3 水资源概况 | 第24页 |
2.1.4 河流概况 | 第24-26页 |
2.2 水环境污染现状调查与评价 | 第26-30页 |
2.2.1 水污染物排放总量 | 第27页 |
2.2.2 水质监测与评价 | 第27-30页 |
2.2.3 污染成因分析 | 第30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 滨州河流水质与水动力模型的选择与建立 | 第31-43页 |
3.1 河流水质模型 | 第31-33页 |
3.1.1 河流水质模型的基本方程 | 第31-32页 |
3.1.2 一维河流水质模型 | 第32-33页 |
3.2 河流水动力模型 | 第33-34页 |
3.3 滨州河流水质和水动力模型的选择与建立 | 第34-38页 |
3.3.1 河流水质模型的选择 | 第34页 |
3.3.2 模型的求解 | 第34-36页 |
3.3.3 水动力数学模型的求解方法 | 第36-37页 |
3.3.4 水质模型的验证 | 第37-38页 |
3.4 水质模型和水动力模型与GIS的集成 | 第38-42页 |
3.4.1 三维GIS平台的选择 | 第38-39页 |
3.4.2 一维扩散模型与GIS的集成 | 第39-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统需求分析与设计 | 第43-55页 |
4.1 系统需求分析 | 第43-48页 |
4.1.1 系统总体结构分析 | 第43页 |
4.1.2 系统用例图分析 | 第43-47页 |
4.1.3 系统功能性需求分析 | 第47-48页 |
4.2 系统的总体设计 | 第48-50页 |
4.2.1 技术路线 | 第48-49页 |
4.2.2 系统体系结构设计 | 第49页 |
4.2.3 系统硬件架构设计 | 第49-50页 |
4.3 数据库设计 | 第50-54页 |
4.3.1 空间数据库设计 | 第50-51页 |
4.3.2 属性数据库设计 | 第51页 |
4.3.3 数据库连接设计 | 第51-52页 |
4.3.4 逻辑结构设计 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 系统的实现 | 第55-64页 |
5.1 系统开发环境 | 第55页 |
5.2 系统主要功能模块 | 第55-56页 |
5.3 辅助决策模块的实现 | 第56-61页 |
5.3.1 水污染事故报警模块实现 | 第57页 |
5.3.2 水污染事故快速定位模块实现 | 第57-58页 |
5.3.3 水污染扩散缓冲分析模块实现 | 第58-59页 |
5.3.4 事故处置建议模块实现 | 第59页 |
5.3.5 污染扩散事故处置流程模块实现 | 第59-60页 |
5.3.6 事故处置指令下达模块实现 | 第60页 |
5.3.7 事故处置物资调度模块实现 | 第60-61页 |
5.3.8 事故案例分析模块实现 | 第61页 |
5.4 流域防控系统模块的实现 | 第61-63页 |
5.4.1 类别溯源模块实现 | 第62页 |
5.4.2 流域巡检模块实现 | 第62-63页 |
5.4.3 缓冲分析模块实现 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的主要学术论文 | 第73-74页 |
学位论文评闻及答辩情况表 | 第74页 |