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基于ADCP的长江口水沙运动分析及三维水流数学模型

前言第1-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-17页
第一章 概述第17-36页
 1.1 研究意义第17-18页
 1.2 国内外河口水流泥沙研究现状第18-28页
  1.2.1 国外研究现状第18-24页
  1.2.2 国内研究现状第24-28页
 1.3 长江口水流泥沙研究进展第28-33页
  1.3.1 长江口概况第28-30页
  1.3.2 长江口水流泥沙研究进展第30-32页
  1.3.3 ADCP在长江口的应用第32-33页
 1.4 长江口水流泥沙研究之不足第33-34页
 1.5 本文主要研究内容第34-36页
第二章 河口水动力机理第36-56页
 2.1 河口分类第36-38页
  2.1.1 国外河口分类研究进展第36-37页
  2.1.2 国内河口分类研究进展第37-38页
 2.2 河口混合第38-42页
  2.2.1 卷吸过程第38-40页
  2.2.2 紊动过程第40-42页
 2.3 河口环流第42-45页
  2.3.1 垂向环流第43-44页
  2.3.2 平面环流第44-45页
  2.3.3 横向环流第45页
 2.4 河口环流形成机理分析第45-54页
  2.4.1 科氏力的作用第45-49页
  2.4.2 地理条件的影响第49-51页
  2.4.3 径流与潮流相互作用的影响第51-52页
  2.4.4 盐水入侵第52-54页
 2.5 本章小结第54-56页
第三章 ADCP测流原理与方法第56-70页
 3.1 概述第56页
 3.2 ADCP流速测量第56-58页
 3.3 ADCP水深测量第58页
 3.4 ADCP流量计算第58-63页
  3.4.1 ADCP流量测量盲区第58-59页
  3.4.2 ADCP流量计算第59-60页
  3.4.3 垂线平均流速计算第60-62页
  3.4.4 中间层流量的确定第62页
  3.4.5 近岸流量的确定第62页
  3.4.6 表层流量的确定第62-63页
  3.4.7 底层流量的确定第63页
 3.5 ADCP误差分析第63-66页
  3.5.1 ADCP误差组成第63-64页
  3.5.2 ADCP误差分析第64-65页
  3.5.3 ADCP误差控制第65-66页
 3.6 ADCP测验成果输出格式第66-69页
  3.6.1 流速彩色图第67页
  3.6.2 测船航迹图第67-68页
  3.6.3 ASCII文本文件第68-69页
 3.7 本章小结第69-70页
第四章 基于ADCP的长江口水流运动特性分析第70-100页
 4.1 长江口横断面水流运动特性分析第70-78页
  4.1.1 ADCP数据的处理第70-71页
  4.1.2 横断面水流运动第71-73页
  4.1.3 垂线上流速的变化过程第73-75页
  4.1.4 水平线上流速的变化过程第75-78页
 4.2 长江口三维水流运动特性第78-87页
  4.2.1 资料与方法第78页
  4.2.2 垂向环流第78-85页
  4.2.3 横向环流第85-87页
 4.3 长江口水流运动的动力分析第87-93页
  4.3.1 科氏力的作用第87-88页
  4.3.2 地理条件的影响第88-89页
  4.3.3 径流与水流相互作用的影响第89-91页
  4.3.4 盐水入侵第91-93页
 4.4 横断面流量分布研究第93-98页
 4.5 本章小结第98-100页
第五章 长江口泥沙输移分析第100-120页
 5.1 泥沙的起动流速第101-103页
  5.1.1 无粘性均匀沙的起动流速第101-102页
  5.1.2 粘性泥沙的起动流速第102-103页
 5.2 长江口泥沙的起动第103-104页
 5.3 长江口泥沙的输移第104-112页
  5.3.1 流速与悬沙含量的关系第104-106页
  5.3.2 临底悬沙含量的变化过程第106-107页
  5.3.3 流速、含沙量的时空变化过程第107-109页
  5.3.4 悬沙环流第109-112页
 5.4 长江口横断面水沙通量第112-118页
 5.5 结果讨论第118-119页
 5.6 本章小结第119-120页
第六章 长江口三维水流数值模拟第120-166页
 6.1 三维水流运动基本方程第120-124页
  6.1.1 Navier-Stokes方程第120-121页
  6.1.2 Reynolds方程第121-122页
  6.1.3 紊流模型第122-124页
 6.2 长江口网格生成第124-128页
  6.2.1 网格生成技术概述第124页
  6.2.2 生成拟合坐标的Poisson方程法第124-126页
  6.2.3 长江口正交曲线网格生成第126-128页
 6.3 正交曲线坐标系下三维水流数学模型第128-129页
 6.4 控制方程的离散求解第129-132页
  6.4.1 方程的离散第129-131页
  6.4.2 自由表面的处理第131-132页
  6.4.3 压力-速度耦合关系的处理第132页
 6.5 长江口三维水流数值模拟第132-135页
  6.5.1 计算区域及地形资料第132页
  6.5.2 模型参数第132页
  6.5.3 定解条件第132-133页
  6.5.4 数学模型验证第133-135页
 6.6 流速相关性分析第135-138页
  6.6.1 相关系数第135-136页
  6.6.2 相关性检验第136-137页
  6.6.3 回归直线的精密度第137-138页
 6.7 本章小结第138-166页
第七章 结论与展望第166-169页
 7.1 工作总结第166-167页
 7.2 工作展望第167-169页
参考文献第169-182页
作者攻博期间发表的论文及参加的科研项目第182-183页
致谢第183页

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