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基于三维GIS的滨州市水污染扩散仿真系统的设计与实现

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

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