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基于POM的近海三维水质模型研究及其应用

第一章 绪论第1-23页
 1.1 研究目的及意义第10-12页
 1.2 近海三维水动力及水质数学模型研究进展第12-21页
  1.2.1 水动力数学模型研究进展第12-18页
  1.2.2 水质数学模型研究进展第18-21页
 1.3 主要研究内容第21页
 1.4 主要创新点第21-23页
第二章 基于 POM的水质数学模型建立第23-35页
 2.1 POM水动力数学模型第23-26页
  2.1.1 基本假定第23页
  2.1.2 基本方程第23-25页
  2.1.3 紊流闭合模型第25-26页
 2.2 水质数学模型第26-32页
  2.2.1 基本方程第26-27页
  2.2.2 水质模型系统第27-32页
 2.3 定解条件第32-35页
  2.3.1 边界条件第32-34页
  2.3.2 初始条件第34-35页
第三章 近海三维水动力及水质模型求解第35-46页
 3.1 数值求解方法及步骤第35-38页
  3.1.1 数值求解方法第35-36页
  3.1.2 数值求解步骤第36-38页
 3.2 模型基本方程离散第38-42页
  3.2.1 网格与变量布置第38-39页
  3.2.2 水动力模型基本方程离散第39-41页
  3.2.3 水质模型基本方程离散第41-42页
 3.3 动边界技术第42-44页
  3.3.1 动边界技术研究进展第42-43页
  3.3.2 动边界技术在POM中的应用第43-44页
 3.4 数值过滤技术和时间步长限制条件第44-46页
  3.4.1 数值过滤技术第44页
  3.4.2 时间步长限制条件第44-46页
第四章 水动力及水质模型的验证第46-77页
 4.1 水动力模型验证第46-66页
  4.1.1 研究区域水动力概况第46页
  4.1.2 网格布置第46-48页
  4.1.3 定解条件第48页
  4.1.4 参数取值第48-49页
  4.1.5 模型验证结果及讨论第49-66页
 4.2 水质模型精度及灵敏性分析第66-77页
  4.2.1 差分格式比较第66-68页
  4.2.2 水质模型精度分析第68-74页
  4.2.3 空间步长灵敏性分析第74-77页
第五章 基于POM的三维水质模型应用第77-89页
 5.1 网格嵌套技术第77页
 5.2 计算范围及网格布置第77-79页
 5.3 计算条件第79页
  5.3.1 边界条件第79页
  5.3.2 初始条件第79页
  5.3.3 污染源条件第79页
 5.4 参数取值第79-80页
  5.4.1 水平扩散系数第79-80页
  5.4.2 垂向扩散系数第80页
  5.4.3 COD降解系数第80页
  5.4.4 硝化速率第80页
 5.5 浓度场预测结果及讨论第80-88页
 5.6 基于 Matlab的科学计算可视化第88-89页
第六章 结论与展望第89-91页
 6.1 结论第89页
 6.2 展望第89-91页
参考文献第91-96页
致谢第96页

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