摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1. 1 流域水文模型综述 | 第9-12页 |
1. 1. 1 流域水文模型的概念 | 第9-10页 |
1. 1. 2 水文模型分类 | 第10-12页 |
1. 2 水文模型的发展趋势 | 第12-13页 |
1. 2. 1 传统集总式水文模型的局限性 | 第12-13页 |
1. 2. 2 水文模型由集总式向分布式的转变 | 第13页 |
1. 3 分布式水文模型的发展 | 第13-16页 |
1. 3. 1 国外分布式水文模型的发展 | 第13-15页 |
1. 3. 2 国内分布式水文模型的发展情况 | 第15-16页 |
1. 4 选题背景 | 第16-18页 |
1. 4. 1 问题的提出及研究意义 | 第16-17页 |
1. 4. 2 资料来源及研究区概况 | 第17-18页 |
1. 5 本论文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 分布式水文模型的技术支撑 | 第19-28页 |
2. 1 GIS与分布式水文模型 | 第19-25页 |
2. 1. 1 GIS概念及功能 | 第19-20页 |
2. 1. 2 ArcGIS组成 | 第20-23页 |
2. 1. 3 GIS在水文模型中的应用 | 第23-24页 |
2. 1. 4 GIS与水文模型的集成 | 第24-25页 |
2. 2 数字化与分布式流域水文模型 | 第25-26页 |
2. 2. 1 数字化技术与数字流域 | 第25页 |
2. 2. 2 数字高程模型(DEM)及其在水文模型中的应用 | 第25-26页 |
2. 3 遥感在水文模型中的应用 | 第26-28页 |
第三章 流域的数字地形分析 | 第28-43页 |
3. 1 DEM的预处理 | 第29-31页 |
3. 1. 1 对洼地的处理 | 第29-30页 |
3. 1. 2 对平坦区域的处理 | 第30-31页 |
3. 2 水流方向的确认 | 第31-35页 |
3. 2. 1 D8原理及方法 | 第31-33页 |
3. 2. 2 多流向算法 | 第33-35页 |
3. 3 提取流域水系 | 第35-39页 |
3. 3. 1 水流累积矩阵计算 | 第35-37页 |
3. 3. 2 汇水面积阈值与提取河网的关系 | 第37-39页 |
3. 4 流域界限(分水线)的确定及子流域的划分 | 第39-41页 |
3. 4. 1 流域界限确定 | 第39-40页 |
3. 4. 2 子流域的划分 | 第40-41页 |
3. 5 河网分级 | 第41-43页 |
第四章 具有水文意义的地形参数的提取 | 第43-52页 |
4. 1 地形指数的提取 | 第43-49页 |
4. 1. 1 地形指数的物理意义 | 第43-44页 |
4. 1. 2 地形因子的计算 | 第44-48页 |
4. 1. 3 地形指数的计算 | 第48-49页 |
4. 2 水流路径长度的提取 | 第49-52页 |
第五章 分布式水文模型的构建 | 第52-68页 |
5. 1 流域产流机制 | 第52-56页 |
5. 1. 1 霍顿产流机制 | 第52-53页 |
5. 1. 2 山坡水文学产流原理 | 第53-55页 |
5. 1. 3 产流成分划分 | 第55-56页 |
5. 2 产流计算 | 第56-62页 |
5. 2. 1 TOPMODEL基本假设 | 第57页 |
5. 2. 2 局部产流面积(源面积)的确定 | 第57-60页 |
5. 2. 3 流域的初始条件 | 第60-61页 |
5. 2. 4 单元产流计算 | 第61-62页 |
5. 3 汇流计算 | 第62-65页 |
5. 3. 1 坡面汇流 | 第62-63页 |
5. 3. 2 河道汇流 | 第63-64页 |
5. 3. 3 与地形有关的汇流参数 | 第64-65页 |
5. 4 分布式水文模型的建立 | 第65-68页 |
第六章 分布式水文模型的验证 | 第68-76页 |
6. 1 水文模型评定标准 | 第68-69页 |
6. 2 模型输入 | 第69页 |
6. 3 模型计算结果 | 第69-76页 |
第七章 总结及展望 | 第76-79页 |
7. 1 本文总结 | 第76页 |
7. 2 模型现存的问题 | 第76-77页 |
7. 3 未来发展趋势 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第86页 |