蓄滞洪区洪水演进数值模拟与洪灾损失评估研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1. 引言 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 防洪现状 | 第9页 |
1.1.2 蓄滞洪区在防洪中的重要作用 | 第9-10页 |
1.1.3 蓄滞洪区存在的问题 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究进展 | 第11-14页 |
1.3.1 蓄滞洪区洪水演进的数值模型研究进展 | 第11-12页 |
1.3.2 洪水风险图的研究进展 | 第12-13页 |
1.3.3 洪灾损失评估研究进展 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-15页 |
1.5 研究技术路线 | 第15-16页 |
2. MIKE 软件水动力模块介绍 | 第16-22页 |
2.1 MIKE21 水动力模块介绍 | 第16-19页 |
2.1.1 二维水流模型基本方程组 | 第16页 |
2.1.2 MIKE21 有限差分原理 | 第16-17页 |
2.1.3 方程离散 | 第17-19页 |
2.2 MIKE11 水动力模块介绍 | 第19-21页 |
2.2.1 一维非恒定流基本方程组 | 第19页 |
2.2.2 方程组的离散 | 第19-20页 |
2.2.3 方程组的求解 | 第20-21页 |
2.3 MIKE FLOOD 一二维耦合模块介绍 | 第21-22页 |
3. 宁晋泊和大陆泽蓄滞洪区现状 | 第22-32页 |
3.1 滞洪区概况 | 第22-23页 |
3.2 河道概况 | 第23-30页 |
3.2.1 河道基本情况 | 第23-25页 |
3.2.2 河道设计洪水的计算 | 第25-30页 |
3.3 大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区洪水调度运用 | 第30-32页 |
4. 数学模型的建立及验证 | 第32-41页 |
4.1 二维模型的建立 | 第32-36页 |
4.1.1 模型计算范围 | 第32页 |
4.1.2 模型网格剖分 | 第32-33页 |
4.1.3 糙率的确定 | 第33页 |
4.1.4 边界条件 | 第33-34页 |
4.1.5 主要提防及公路 | 第34-36页 |
4.1.6 模型参数选取 | 第36页 |
4.2 一维模型的构建 | 第36-39页 |
4.2.1 分洪口门 | 第36页 |
4.2.2 下游边界处理 | 第36-37页 |
4.2.3 一维模型构建 | 第37-39页 |
4.3 一、二维耦合模型耦合 | 第39页 |
4.4 历时洪水模拟及模型验证 | 第39-41页 |
5.不同频率洪水演进模拟计算 | 第41-55页 |
5.1 20 年一遇现状条件下洪水演进结果分析 | 第41-43页 |
5.2 30 年一遇现状条件下洪水演进结果分析 | 第43-45页 |
5.3 50 年一遇现状条件下洪水演进结果分析 | 第45-48页 |
5.4 蓄滞洪区淹没风险区划及洪水风险图的绘制 | 第48-55页 |
5.4.1 洪水风险因素分析及淹没风险度计算方法 | 第48-50页 |
5.4.2 宁晋泊大陆泽蓄滞洪区洪水淹没风险区划 | 第50-53页 |
5.4.3 宁晋泊大陆泽蓄滞洪区洪水风险图的绘制 | 第53-55页 |
6. 蓄滞洪区洪水损失评估 | 第55-64页 |
6.1 洪灾损失分类及常用的评估模型 | 第55-57页 |
6.1.1 洪水灾害损失分类 | 第55页 |
6.1.2 常用的洪灾损失模型 | 第55-57页 |
6.2 宁晋泊大陆泽蓄滞洪区洪灾损失计算 | 第57-61页 |
6.3 宁晋泊大陆泽蓄滞洪区灾害等级评估 | 第61-64页 |
7. 结论与展望 | 第64-65页 |
7.1 主要研究结论 | 第64页 |
7.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
在读期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |