摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
插图清单 | 第13-16页 |
表格清单 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-30页 |
·问题的提出及研究意义 | 第17-19页 |
·水动力学水质模型概述 | 第19-25页 |
·数值求解方法 | 第19-20页 |
·水动力学水质模型的分类 | 第20-21页 |
·水动力学水质模型的研究状况 | 第21-24页 |
·水动力学水质模型发展趋势 | 第24-25页 |
·分汊型河道概述 | 第25-28页 |
·本文的研究 | 第28-30页 |
·拟解决的问题 | 第28页 |
·主要研究内容及技术路线图 | 第28-30页 |
2 淮河水系凤台至淮南主城区段概况 | 第30-36页 |
·自然概况 | 第30-32页 |
·地理位置 | 第30页 |
·气候特点 | 第30-31页 |
·地形地貌 | 第31-32页 |
·社会经济概况 | 第32-33页 |
·主要经济指标 | 第32页 |
·人口与耕地 | 第32页 |
·水资源功能区划 | 第32-33页 |
·水量水质概况 | 第33-35页 |
·模型模式的选取 | 第35-36页 |
3 模拟方法研究 | 第36-49页 |
·模型总论 | 第36页 |
·网格生成技术 | 第36-40页 |
·网格单元特性 | 第36-37页 |
·网格生成方法及质量检验 | 第37-40页 |
·二维水动力学数学模型 | 第40-45页 |
·模型特征 | 第40页 |
·控制方程 | 第40-41页 |
·数值求解方法 | 第41-42页 |
·模型参数的设置方法 | 第42-45页 |
·二维水质数学模型 | 第45-48页 |
·模型概述 | 第45-46页 |
·基本方程与数值求解方法 | 第46-47页 |
·模型参数讨论 | 第47-48页 |
·水动力学水质程序流程图 | 第48-49页 |
4 淮河水系凤台至淮南主城区段水动力学模型建立 | 第49-75页 |
·观测资料分析—地形数据采集 | 第49-52页 |
·计算网格设置 | 第52-60页 |
·网格划分原则 | 第52页 |
·区域网格化 | 第52-58页 |
·网格点垂向坐标z数值化 | 第58-60页 |
·二维水动力学模拟定解条件 | 第60-62页 |
·初始条件设置 | 第60页 |
·边界条件处理 | 第60页 |
·模型参数的确定 | 第60-62页 |
·二维水动力学模型及分汊流模拟 | 第62-75页 |
·计算水文条件 | 第62页 |
·模拟方式—热启动法 | 第62-63页 |
·主河道模型验证计算 | 第63-69页 |
·分汊流水动力学模拟 | 第69-75页 |
5 淮河水系凤台至淮南主城区段水质模型建立 | 第75-93页 |
·观测资料来源及分析 | 第75-77页 |
·观测资料来源 | 第75页 |
·丰水期水质资料统计分析 | 第75-77页 |
·目标河段接纳污染负荷分析 | 第77-81页 |
·排污口分析 | 第78-80页 |
·各排污口排污量的统计处理 | 第80页 |
·COD_(Mn)~COD_(Cr)关系分析 | 第80-81页 |
·模型地形的修正及网格剖分(考虑颍河口排污) | 第81-82页 |
·模型初始条件和边界条件 | 第82页 |
·目标河段降解系数、扩散系数的确定 | 第82-83页 |
·降解系数的估算 | 第82-83页 |
·扩散系数的确定 | 第83页 |
·各污染指标模拟结果验证与分析 | 第83-88页 |
·氨氮(NH_3-N) | 第83-85页 |
·高锰酸钾指数(COD_(Mn)) | 第85-86页 |
·重铬酸钾指数(COD_(Cr)) | 第86-88页 |
·污峰变化趋势分析及误差分析 | 第88页 |
·污染物扩散时空分布特征(以氨氮为例) | 第88-93页 |
6 水动力学水质模型在不同保证率设计水文条件下的应用 | 第93-102页 |
·观测资料统计及驱动场设置 | 第93页 |
·二维水动力场预测 | 第93-96页 |
·二维水质预测 | 第96-102页 |
·污染指标计算值(P=95%、P=75%) | 第96-98页 |
·模拟结果分析 | 第98-99页 |
·COD_(Cr)对流扩散 | 第99-102页 |
7 结论 | 第102-105页 |
·论文主要成果及结论 | 第102-103页 |
·主要创新点 | 第103页 |
·今后进一步研究工作 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第111页 |