城市雨洪的水动力耦合模型研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11-12页 |
·问题的提出 | 第12-16页 |
·城市雨洪灾害 | 第13-14页 |
·城市化对城市雨洪的影响 | 第14-16页 |
·城市雨洪形成的原因 | 第16页 |
·相关理论的发展现状 | 第16-22页 |
·水文学方法和理论 | 第18-19页 |
·水力学方法和理论 | 第19-21页 |
·城市雨洪模拟难点 | 第21-22页 |
·本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
2 一维有压排水管网和无压明渠交替过渡流模型 | 第24-35页 |
·引言 | 第24页 |
·一维有压排水管网非恒定流的基本方程 | 第24-28页 |
·水流的连续性方程 | 第24-27页 |
·水流的运动方程 | 第27-28页 |
·一维明渠非恒定流的基本方程 | 第28-31页 |
·水流的连续性方程 | 第28-29页 |
·水流的运动方程 | 第29-31页 |
·有压无压过渡流模型 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3 模型的离散及计算条件研究 | 第35-53页 |
·引言 | 第35页 |
·排水管网模型的离散 | 第35-44页 |
·动量方程离散 | 第36-37页 |
·连续性方程离散 | 第37-38页 |
·递推关系 | 第38-41页 |
·内部边界条件处理 | 第41-43页 |
·汊点处理 | 第43-44页 |
·边界条件 | 第44-45页 |
·河段内流动的详细求解 | 第45-47页 |
·干湿界面和小水深处理 | 第47-48页 |
·降雨计算 | 第48-51页 |
·求解过程 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4 一维模型的验证与应用 | 第53-65页 |
·引言 | 第53页 |
·Stocker溃坝模拟 | 第53-55页 |
·有压与无压过渡流模拟 | 第55-56页 |
·排水管网模拟 | 第56-61页 |
·川崎市排水系统模拟 | 第61-64页 |
·物理概况描述 | 第61页 |
·计算结果及分析 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
5 城市表面二维雨洪水动力模型研究与应用 | 第65-86页 |
·引言 | 第65页 |
·基本方程 | 第65-66页 |
·方程旋转不变性 | 第66-67页 |
·二维浅水方程的非结构化网格离散 | 第67-72页 |
·非结构网格及变量的定义 | 第68-69页 |
·动量方程离散 | 第69-71页 |
·连续性方程离散 | 第71-72页 |
·干湿界面处理 | 第72页 |
·有效降雨量计算 | 第72-73页 |
·计算过程 | 第73-74页 |
·算例 | 第74-84页 |
·Toce城市洪水淹没试验模拟 | 第74-80页 |
·集水域集流时间模拟 | 第80-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
6 地面一、二维耦合模型研究与应用 | 第86-97页 |
·引言 | 第86-87页 |
·一、二维耦合模型 | 第87-91页 |
·一维模型 | 第87-88页 |
·二维模型 | 第88页 |
·流量交换计算 | 第88-91页 |
·模型计算过程 | 第91-92页 |
·算例 | 第92-96页 |
·降雨集水计算 | 第92-94页 |
·洪水淹没计算 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
7 地面与地下全耦合模型研究与应用 | 第97-111页 |
·引言 | 第97-98页 |
·地面模型和地下模型的耦合 | 第98-101页 |
·网格布置 | 第99页 |
·地下管网和地面径流之间的流量交换 | 第99-101页 |
·城市雨洪耦合模型的计算过程 | 第101页 |
·程序设计 | 第101-102页 |
·模型应用 | 第102-110页 |
·物理概况描述 | 第102-106页 |
·计算结果与分析 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
8 结论与展望 | 第111-114页 |
·结论 | 第111-112页 |
·展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第124-125页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第125页 |