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虎跳峡水电站可能最大暴雨及可能最大洪水计算方法研究

第一章 绪论第1-29页
 1.1 论文的研究目标第10-12页
  1.1.1 技术目标第10-11页
  1.1.2 科学目标第11-12页
 1.2 科学及技术理论基础第12-15页
  1.2.1 技术要求第12页
  1.2.2 可能最大暴雨(PMP)与可能最大洪水(PMF)的定义第12-14页
  1.2.3 特大暴雨及洪水的成因分析第14-15页
 1.3 国内外 PMP/PMF研究现状第15-26页
  1.3.1 PMP的计算方法现状第15-16页
  1.3.2 PMF的计算方法现状第16-17页
  1.3.3 PMP/PMF计算方法简述第17-25页
   1.3.3.1 暴雨移置法第17-18页
   1.3.3.2 当地暴雨放大第18页
   1.3.3.3 概化估算法第18-22页
   1.3.3.4 热带地区 PMP估算第22-23页
   1.3.3.5 可能最大洪水推求第23-25页
  1.3.4 PMP/PMF成果的合理性检查第25-26页
 1.4 论文的技术路线第26-29页
第二章 虎跳峡地区基本情况第29-41页
 2.1 流域基本情况第29-31页
 2.2 气象特性第31-36页
  2.2.1 流域气象概况第31-34页
  2.2.2 坝址气象特征第34-36页
 2.3 洪水特征第36-38页
 2.4 水文、气象资料第38-40页
 2.5 本章小节第40-41页
第三章 可能最大暴雨的推求第41-82页
 3.1 可能最大降雨(PMP)的地区组成第41页
 3.2 当地暴雨放大第41-54页
  3.2.1 典型暴雨分析第41-44页
  3.2.2 水汽效率放大第44-46页
  3.2.3 水汽风速放大第46-54页
 3.3 组合暴雨放大第54-69页
  3.3.1 方法概念第54-57页
  3.3.2 适用条件第57页
  3.3.3 典型暴雨的选择及组合暴雨的合理性分析第57-67页
  3.3.4 组合暴雨的极大化第67-69页
 3.4 暴雨过程的统计试验研究第69-73页
  3.4.1 暴雨过程的随机模拟方法第69-73页
  3.4.2 设计暴雨过程的选择第73页
 3.5 可能最大暴雨成果比较及成果推荐第73-76页
 3.6 可能最大暴雨的时面分布第76-81页
  3.6.1 可能最大暴雨的时程分布第76-80页
  3.6.2 可能最大暴雨的空间分布第80-81页
 3.7 本章小节第81-82页
第四章 可能最大洪水 PMF的推求第82-109页
 4.1 新安江模型第82-88页
  4.1.1 新安江模型第82-85页
   4.1.1.1 子流域划分第82-83页
   4.1.1.2 模型选择第83页
   4.1.1.3 蒸散发计算第83-84页
   4.1.1.4 产流量计算第84页
   4.1.1.5 分水源计算第84-85页
   4.1.1.6 汇流计算第85页
  4.1.2 参数率定第85-88页
  4.1.3 区间可能最大洪水推求第88页
 4.2 单位线法第88-95页
  4.2.1 方法概述第89-92页
   4.2.1.1 子流域划分第89页
   4.2.1.2 产流计算第89-90页
   4.2.1.3 直接径流汇流计算第90-91页
   4.2.1.4 地下径流汇流计算第91页
   4.2.1.5 河道汇流计算第91-92页
  4.2.2 参数率定第92-94页
  4.2.3 区间可能最大洪水推求第94-95页
 4.3 两种模型的比较第95页
 4.4 坝址可能最大洪水的推求第95-108页
 4.5 本章小节第108-109页
第五章 成果合理性分析第109-116页
第六章 总结与展望第116-119页
 6.1 总结第116-117页
 6.2 展望第117-119页
参考文献第119-122页
致谢第122页

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