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近岸海域水交换特性及其影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-15页
        1.2.1 水交换的数值模拟方法第11-13页
        1.2.2 水交换的统计描述方法第13-14页
        1.2.3 典型海湾的水动力研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要工作第15-17页
第二章 近岸海域水交换的数值模拟方法第17-29页
    2.1 数值模型第17-20页
        2.1.1 水动力学模型第17-19页
            2.1.1.1 水动力模型的控制方程第17-18页
            2.1.1.2 水动力模型定解条件第18-19页
        2.1.2 水质模型第19-20页
            2.1.2.1 水质模型的控制方程第19-20页
            2.1.2.2 水质模型的定解条件第20页
        2.1.3 数值求解方法第20页
    2.2 水交换的描述方法研究第20-28页
        2.2.1 时间尺度法第21-23页
            2.2.1.1 年龄第21-22页
            2.2.1.2 驻留时间第22-23页
            2.2.1.3 半交换时间第23页
        2.2.2 水交换矩阵法第23-25页
        2.2.3 方法比较与分析第25-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 基于水交换矩阵的天津近海水交换特性研究第29-38页
    3.1 天津近岸海域区域划分第29-31页
        3.1.1 天津近海排污状况第29页
        3.1.2 区域划分原则第29-30页
        3.1.3 近海水交换区域划分第30-31页
    3.2 模拟方案与分析第31-36页
        3.2.1 模型验证第31页
        3.2.2 模型设置第31-32页
        3.2.3 水交换特性分析第32-36页
    3.3 沿岸排放区域对于水体功能区的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 基于水体驻留时间的珠江口水交换特性研究第38-58页
    4.1 数值模型的验证第38-49页
        4.1.1 天文分潮验证第38-44页
        4.1.2 连续测站全潮验证第44-46页
        4.1.3 对流扩散模型的验证第46-49页
    4.2 模拟方案与计算方法第49-52页
        4.2.1 研究区域及模型的设置第49-51页
        4.2.2 计算的收敛与相对误差第51-52页
    4.3 模拟结果分析第52-57页
        4.3.1 驻留时间第53-55页
        4.3.2 回归分析第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 珠江口营养盐分布特征及浮游植物响应的研究第58-71页
    5.1 研究方法第58-60页
        5.1.1 调查范围和方法第58-59页
        5.1.2 数据分析方法第59-60页
    5.2 氮磷营养盐时空变化特征第60-64页
        5.2.1 总氮(TN)和总磷(TP)第60页
        5.2.2 无机氮(DIN)和活性磷酸盐(PO4-P)第60-64页
        5.2.3 盐度第64页
    5.3 叶绿素 a 和种群多样性第64-69页
        5.3.1 环境因子与叶绿素 a 的相关性第64-66页
        5.3.2 营养盐与叶绿素 a第66-68页
        5.3.3 种群多样性第68-69页
    5.4 水交换生态环境影响第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
发表论文和科研情况说明第79-80页
    发表的论文第79页
    参与的科研项目第79-80页
致谢第80页

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