洪水风险分析模型的改进与耦合研究及其应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 我国水灾害概况 | 第9页 |
1.1.2 我国洪灾概况 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第12-13页 |
1.3 研究方法 | 第13-19页 |
1.3.1 水文学法 | 第13-14页 |
1.3.2 实际水灾法 | 第14-16页 |
1.3.3 水动力学法 | 第16-19页 |
1.4 研究内容和创新点 | 第19-20页 |
1.4.1 主要的研究内容 | 第19页 |
1.4.2 主要创新点 | 第19-20页 |
第二章 水动力学模型优化与改进 | 第20-28页 |
2.1 一维水动力学模型的优化和改进 | 第20-23页 |
2.1.1 基本方程 | 第20-21页 |
2.1.2 离散与求解 | 第21-22页 |
2.1.3 基于神经网络的改进一维水动力学模型 | 第22-23页 |
2.2 二维水动力学模型的优化和改进 | 第23-26页 |
2.2.1 基本理论 | 第23-25页 |
2.2.2 模型求解 | 第25-26页 |
2.2.3 基于干水深和湿水深理论的二维改进模型 | 第26页 |
2.3 一、二维水动力学耦合理论 | 第26-28页 |
2.3.1 时间动态耦合 | 第26-27页 |
2.3.2 空间动态耦合 | 第27-28页 |
第三章 淮河干流与谷堆圩保护区洪水风险分析 | 第28-57页 |
3.1 研究区域简介 | 第28-32页 |
3.1.1 淮河干流 | 第28-29页 |
3.1.2 谷堆圩保护区 | 第29-32页 |
3.2 河道洪水风险分析 | 第32-40页 |
3.2.1 模型建立 | 第32-34页 |
3.2.2 洪水风险模拟 | 第34-37页 |
3.2.3 模拟结果和分析 | 第37-40页 |
3.3 圩区洪水风险分析 | 第40-50页 |
3.3.1 模型建立 | 第40-41页 |
3.3.2 模型验证与率定 | 第41-43页 |
3.3.3 洪水风险模拟 | 第43-46页 |
3.3.4 模拟结果和分析 | 第46-49页 |
3.3.5 洪灾损失评估 | 第49-50页 |
3.4 一、二维耦合洪水风险分析 | 第50-57页 |
3.4.1 模型建立 | 第50-51页 |
3.4.2 洪水风险模拟 | 第51页 |
3.4.3 模拟结果及分析 | 第51-57页 |
第四章 洪水风险图研制 | 第57-68页 |
4.1 洪水风险图研制背景 | 第57-59页 |
4.2 基本步骤与数据需求 | 第59-60页 |
4.2.1 基本步骤 | 第59-60页 |
4.2.2 数据需求 | 第60页 |
4.3 洪水风险图编制流程 | 第60-63页 |
4.3.1 基础底图处理与加工 | 第61页 |
4.3.2 洪水风险信息提取 | 第61-62页 |
4.3.3 洪水风险信息内插和配色 | 第62-63页 |
4.3.4 洪水风险图调整与修改 | 第63页 |
4.4 基于 3S 技术的洪水风险图成果展示 | 第63-68页 |
4.4.1 1982 年洪水风险图 | 第63-65页 |
4.4.2 1968 年洪水风险图 | 第65-68页 |
第五章 总结和展望 | 第68-70页 |
5.1 总结 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
发表论文 | 第75页 |
参与科研项目 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |