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城市暴雨径流控制与河道排蓄优化调控方法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景与研究意义第9-10页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 雨洪管理第10-15页
        1.2.1 雨洪管理的发展第10-13页
        1.2.2 河道排蓄的研究第13-14页
        1.2.3 我国雨洪标准体系的建设第14-15页
    1.3 研究内容与技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
第二章 模型的介绍第17-23页
    2.1 模型的发展第17-18页
        2.1.1 模型理论的发展第17页
        2.1.2 计算机模型的发展第17-18页
    2.2 SWMM模型第18-22页
        2.2.1 发展历史与功能介绍第18-19页
        2.2.2 数学模型原理第19-22页
        2.2.3 SWMM应用案例第22页
        2.2.4 PCSWMM简介第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 模型的建立第23-36页
    3.1 SWMM建模新方法第23-25页
        3.1.1 常规方法的不便利性第23页
        3.1.2 常用的其他方法第23-24页
        3.1.3 新方法的介绍第24-25页
    3.2 雨水、河道系统模型的建立第25-31页
        3.2.1 研究区域简介第25-26页
        3.2.2 雨水管网概化及子汇水区的划分第26页
        3.2.3 管道的埋深与坡度第26-28页
        3.2.4 土地利用信息的提取第28-29页
        3.2.5 模型其他参数的确定第29-30页
        3.2.6 河道系统模型第30-31页
    3.3 降雨情境设计第31-35页
        3.3.1 恒定降雨设计的弊端第32页
        3.3.2 芝加哥雨型的计算过程第32-34页
        3.3.3 本次研究的设计降雨第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 雨水系统与河道联合运行第36-63页
    4.1 径流分析与管网能力检验第36-48页
        4.1.1 系统径流对降雨的响应第36-38页
        4.1.2 地表径流分析第38-40页
        4.1.3 管道过载分析第40-44页
        4.1.4 节点溢流分析第44-48页
    4.2 泵站运行情况第48-56页
        4.2.1 泵站的模型设置第48页
        4.2.2 模拟结果分析第48-55页
        4.2.3 泵站优化调控第55-56页
    4.3 景观水系承载能力的分析第56-62页
        4.3.1 河道深度变化的一般特点第56-58页
        4.3.2 河道深度变化的两类特点第58-61页
        4.3.3 景观湖深度的变化第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 水系循环与径流控制第63-84页
    5.1 非雨季水系循环第63-68页
        5.1.1 水系循环的实现方案第63-64页
        5.1.2 多功能雨水泵站第64-65页
        5.1.3 小循环第65-68页
        5.1.4 大循环第68页
    5.2 径流控制第68-83页
        5.2.1 LID的产生背景与设计内涵第69-70页
        5.2.2 常见LID的技术特点与设计要点第70-73页
        5.2.3 LID模型设置第73-76页
        5.2.4 模拟结果分析第76-82页
        5.2.5 生物滞留池的规模与效果第82页
        5.2.6 LID前景展望第82-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
    6.1 主要结论第84-85页
    6.2 创新点第85页
    6.3 不足与展望第85-86页
参考文献第86-91页
发表论文和参加科研情况说明第91-92页
致谢第92-93页

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