摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13页 |
1.3 国内外研究进展 | 第13-18页 |
1.3.1 国内外水动力数值模型的研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 国内外对溃坝洪水的研究进展 | 第14-18页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第二章 研究理论 | 第20-28页 |
2.1 MIKE系列软件介绍 | 第20-21页 |
2.1.1 MIKE21软件特点 | 第20页 |
2.1.2 MIKE11软件特点 | 第20页 |
2.1.3 MIKE11 Dam-break软件特点 | 第20-21页 |
2.2 MIKE 21FM模型计算原理 | 第21-24页 |
2.2.1 控制方程 | 第21页 |
2.2.2 MIKE21 FM模型运算过程 | 第21-23页 |
2.2.3 数值解法 | 第23-24页 |
2.3 MIKE 11模型计算原理 | 第24-25页 |
2.4 均质土坝漫顶逐渐溃坝计算原理 | 第25-26页 |
2.5 洪水演进研究理论 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 石佛寺水库水动力模型 | 第28-43页 |
3.1 研究区概况 | 第28-29页 |
3.1.1 流域概况 | 第28页 |
3.1.2 水文气象特征 | 第28-29页 |
3.2 石佛寺水库概况 | 第29-34页 |
3.2.1 基本情况 | 第29-30页 |
3.2.2 工程地质与水文地质 | 第30页 |
3.2.3 水库基本运行方式 | 第30-31页 |
3.2.4 库容曲线和泄流曲线 | 第31-34页 |
3.3 石佛寺水库水动力数值模拟前处理 | 第34-36页 |
3.3.1 库区地形数字化 | 第34-35页 |
3.3.2 计算网格制作 | 第35-36页 |
3.4 石佛寺水动力模型的建立和率定 | 第36-38页 |
3.4.1 模型参数的设定和调试 | 第36-37页 |
3.4.2 模型率定和可行性分析 | 第37-38页 |
3.5 结果与分析 | 第38-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 石佛寺水库溃坝预测分析 | 第43-53页 |
4.1 可能发生溃坝地点分析 | 第43-44页 |
4.1.1 根据实际工程运用分析 | 第43-44页 |
4.1.2 根据石佛寺水动力模型分析 | 第44页 |
4.2 溃坝计算 | 第44-49页 |
4.2.1 溃坝地点主坝几何尺寸和填筑料特性 | 第44-45页 |
4.2.2 溃坝计算模型建立 | 第45-49页 |
4.3 溃坝模块可靠性分析 | 第49-50页 |
4.4 溃坝模拟运算结果 | 第50-51页 |
4.4.1 "2010.07.20"号洪水放大 | 第50页 |
4.4.2 溃坝计算结果分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 石佛寺水库溃坝洪水演进 | 第53-63页 |
5.1 溃口下游淹没区概况 | 第53页 |
5.2 洪水演进淹没区糙率场制作 | 第53-58页 |
5.2.1 地类划分和糙率系数选定 | 第53-57页 |
5.2.2 糙率场制作 | 第57-58页 |
5.3 洪水演进模型建立 | 第58-59页 |
5.4 洪水演进结果分析 | 第59-61页 |
5.4.1 洪水行进结果 | 第59-60页 |
5.4.2 村庄淹没水深分析 | 第60-61页 |
5.4.3 流速分析 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 研究结论 | 第63-64页 |
6.1.1 石佛寺库区二维水动力模型研究结论 | 第63页 |
6.1.2 主坝溃坝相关问题的研究结论 | 第63-64页 |
6.1.3 洪水演进模拟研究结论 | 第64页 |
6.2 研究存在的不足 | 第64页 |
6.3 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位论文期间发表文章 | 第73页 |