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 |