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排洪工程对感潮河段局部冲淤的影响研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景及研究意义第9-10页
    1.2 防洪工程作用下河道冲淤问题的研究第10-11页
    1.3 河流泥沙运动问题研究方法与特点第11-13页
        1.3.1 原型观测第11页
        1.3.2 物理模型试验第11-12页
        1.3.3 数值模拟第12-13页
    1.4 泥沙数值模拟的研究现状第13-17页
        1.4.1 河道水流数学模型第13-14页
        1.4.2 河床演变数学模型第14-17页
    1.5 本文主要研究内容第17-18页
    1.6 本文研究方法和技术路线第18-19页
第二章 河道二维水流泥沙数学模型的计算原理第19-28页
    2.1 水流数学模型第19-21页
        2.1.1 控制方程第19-20页
        2.1.2 定解条件第20-21页
    2.2 泥沙数学模型第21-23页
        2.2.1 控制方程第21-22页
        2.2.2 定解条件第22-23页
    2.3 数值求解方法第23-27页
        2.3.1 方程的离散方法第23页
        2.3.2 水流控制方程的离散第23-26页
        2.3.3 悬沙输运方程的离散第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 闽江下游河段及福州防洪工程基本概况第28-38页
    3.1 闽江下游河段自然环境第28-32页
        3.1.1 地理特性第28-29页
        3.1.2 水文条件第29-32页
        3.1.3 泥沙特性第32页
    3.2 福州防洪工程基本概况第32-36页
        3.2.1 工程总体布置第33页
        3.2.2 魁岐排洪出口第33页
        3.2.3 魁岐码头二期工程第33-36页
    3.3 影响工程布置区域河段局部冲刷的主要因素第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 福州城区排洪工程出口所在河段河床冲淤演变模型第38-51页
    4.1 模型的建立第38-43页
        4.1.1 计算区域及网格划分第38页
        4.1.2 泥沙粒径的选择第38-42页
        4.1.3 相关参数的处理第42-43页
        4.1.4 边界条件及排洪内边界条件第43页
    4.2 计算工况第43页
    4.3 模型的验证第43-50页
        4.3.1 大范围模型水位验证第44-47页
        4.3.2 大范围模型流速验证第47-49页
        4.3.3 小范围模型对比验证第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 计算成果分析第51-73页
    5.1 工程建设前后魁岐河段的水流场第51-55页
    5.2 工程建设后河段的局部冲淤情况第55-67页
        5.2.1 一场单峰洪水下泄(泄洪量292 m~3/s)第55-60页
        5.2.2 一场双峰洪水下泄(泄洪量292 m~3/s)第60-62页
        5.2.3 两场单峰洪水下泄(泄洪量292 m~3/s)第62-64页
        5.2.4 一场单峰洪水下泄(泄洪量173 m~3/s)第64-66页
        5.2.5 各工况局部冲淤对比第66-67页
    5.3 物理模型的冲淤验证第67-71页
        5.3.1 物理模型设计第68页
        5.3.2 冲淤结果分析第68页
        5.3.3 数值计算与物理试验结果对比分析第68-71页
    5.4 消能防护措施第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论与展望第73-75页
    研究成果第73-74页
    研究工作展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
个人简介第79页
在学期间参与的科研项目第79页

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