基于情景模拟的小山洪灾害预警方法研究与系统实现
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 中文文摘 | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 绪论 | 第10-20页 |
| 1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 2 国内外研究进展 | 第11-16页 |
| ·山洪灾害的空间预报技术 | 第11-13页 |
| ·山洪灾害的时间预报技术 | 第13-15页 |
| ·山洪灾害监测预警系统 | 第15-16页 |
| 3 研究目标、内容、方法及技术路线 | 第16-20页 |
| ·研究目标 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-20页 |
| 第一章 数据处理与分析 | 第20-34页 |
| 1 基础数据 | 第20-25页 |
| ·研究区概况 | 第20-21页 |
| ·研究区实地调查 | 第21-23页 |
| ·土地覆盖类型与土壤类型 | 第23-25页 |
| ·DEM数据获取 | 第25页 |
| 2 DEM数据处理与分析 | 第25-26页 |
| ·坡度 | 第25-26页 |
| ·水流流向 | 第26页 |
| 3 数字河网提取的参数不确定性分析 | 第26-34页 |
| ·重采样方法 | 第27-28页 |
| ·河道总长度计算 | 第28-29页 |
| ·参数的不确定性分析 | 第29-34页 |
| 第二章 基于SCS-CN模型的地表径流模拟 | 第34-48页 |
| 1 降雨-径流模型原理 | 第34-37页 |
| ·SCS-CN产流模型 | 第34-35页 |
| ·基于汇流时间方法的汇流模型 | 第35-37页 |
| ·河道单元流速 | 第36-37页 |
| ·坡面单元流速 | 第37页 |
| 2 茂林溪流域地表径流模拟 | 第37-44页 |
| ·茂林溪流域的CN值计算 | 第37-39页 |
| ·模拟算法 | 第39-44页 |
| ·产流模拟算法 | 第40-42页 |
| ·汇流时间方法模拟算法 | 第42-44页 |
| 3 案例验证与结果分析 | 第44-48页 |
| 第三章 基于情景模拟的小山洪灾害淹没分析 | 第48-58页 |
| 1 降水情景模拟 | 第48-51页 |
| ·降水情景设置 | 第48页 |
| ·情景模拟与分析 | 第48-51页 |
| 2 山洪灾害淹没分析 | 第51-58页 |
| ·淹没分析算法原理 | 第51-53页 |
| ·流域拓扑分析 | 第53-54页 |
| ·山洪淹没分析 | 第54-58页 |
| 第四章 小山洪灾害预警系统的设计与实现 | 第58-70页 |
| 1 系统平台简介 | 第58-59页 |
| ·.NET Framework框架与C#语言概述 | 第58页 |
| ·GIS平台—ArcGIS | 第58-59页 |
| 2 系统设计 | 第59-70页 |
| ·需求分析 | 第59-61页 |
| ·系统概述 | 第61-63页 |
| ·系统功能 | 第63-70页 |
| ·地图浏览 | 第63-64页 |
| ·查询与统计分析 | 第64-66页 |
| ·流域水文分析 | 第66-69页 |
| ·山洪淹没分析 | 第69-70页 |
| 第五章 总结与展望 | 第70-74页 |
| 1 研究总结 | 第70-71页 |
| ·本研究主要工作 | 第70-71页 |
| ·创新点 | 第71页 |
| 2 不足与展望 | 第71-74页 |
| 参考文献 | 第74-82页 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84-86页 |
| 个人简历 | 第86-87页 |