人工浅水湖泊高含沙水源生态补水数值模拟
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
0 前言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 湖泊水动力数值模型的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 湖泊水质数值模型的研究进展 | 第15-16页 |
1.2.3 湖泊富营养化数值模型的研究进展 | 第16-17页 |
1.2.4 泥沙数值模型研究进展 | 第17-18页 |
1.2.5 湖泊数值模型软件 | 第18-19页 |
1.3 学术构思、研究内容、方法及技术路线 | 第19-23页 |
1.3.1 学术构思 | 第19页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 研究方法 | 第20-21页 |
1.3.4 技术路线 | 第21-23页 |
2 研究区概况 | 第23-27页 |
2.1 自然地理概况 | 第23-25页 |
2.1.1 气候(像)概况 | 第23-24页 |
2.1.2 水文概况(水系资源现状) | 第24-25页 |
2.2 社会经济发展 | 第25-27页 |
3 MIKE21 模型 | 第27-46页 |
3.1 MIKE21 模型简介 | 第27-28页 |
3.2 MIKE21 水动力模块 | 第28-33页 |
3.2.1 控制方程 | 第28-29页 |
3.2.2 方程离散 | 第29-32页 |
3.2.3 方程求解 | 第32-33页 |
3.3 MIKE21 粘性泥沙模块 | 第33-37页 |
3.3.1 主控方程 | 第33页 |
3.3.2 沉积模型方程 | 第33-36页 |
3.3.3 侵蚀模型方程 | 第36-37页 |
3.4 MIKE21 富营养化(水质)模块 | 第37-45页 |
3.4.1 碳循环过程 | 第38-40页 |
3.4.2 氮循环过程 | 第40-42页 |
3.4.3 磷循环过程 | 第42-43页 |
3.4.4 叶绿素 a | 第43-44页 |
3.4.5 溶解氧平衡 | 第44-45页 |
3.5 定解条件 | 第45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
4 东昌湖水动力数值模拟研究 | 第46-62页 |
4.1 东昌湖水动力现状分析 | 第46-47页 |
4.2 模型构建 | 第47-52页 |
4.2.1 实测数据获取 | 第47-48页 |
4.2.2 数据处理 | 第48-49页 |
4.2.3 模型构建与验证 | 第49-52页 |
4.3 湖泊水动力影响因素研究 | 第52-60页 |
4.3.1 方案设置 | 第52-54页 |
4.3.2 风对湖泊水动力影响 | 第54-55页 |
4.3.3 补水对湖泊水动力的影响 | 第55-58页 |
4.3.4 水位对湖泊水动力的影响 | 第58页 |
4.3.5 灵敏度分析 | 第58-59页 |
4.3.6 工程实践 | 第59-60页 |
4.4 讨论 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 东昌湖水质数值模拟研究 | 第62-78页 |
5.1 东昌湖水质现状分析 | 第62-63页 |
5.2 水动力-粘性泥沙-水质模型构建 | 第63-66页 |
5.2.1 实测数据的获取 | 第63页 |
5.2.2 数据处理 | 第63-64页 |
5.2.3 模型构建及验证 | 第64-66页 |
5.3 高含沙水源补水对东昌湖水质影响 | 第66-76页 |
5.3.1 补水过程悬浮泥沙时空变化 | 第68-70页 |
5.3.2 含沙水对湖泊叶绿素 a 的影响 | 第70-72页 |
5.3.3 含沙水对湖泊 TP 的影响 | 第72-74页 |
5.3.4 含沙水对湖泊 TN 的影响 | 第74-75页 |
5.3.5 含沙水对湖泊溶解氧的影响 | 第75-76页 |
5.4 讨论 | 第76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
6 结论与建议 | 第78-81页 |
6.1 主要的结论 | 第78-79页 |
6.2 主要创新点 | 第79页 |
6.3 存在的问题 | 第79页 |
6.4 建议 | 第79-80页 |
6.5 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第88-89页 |