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分布式水文模型的理论、方法与应用

第一章 前言第1-29页
 1.1 研究背景第14-15页
 1.2 与分布式水文模型相关的学科研究进展第15-29页
  1.2.1 森林水文学与森林水文模型的进展第15-20页
  1.2.2 流域水文学与流域水文模型的进展第20-26页
  1.2.3 景观生态学与尺度转换第26-27页
  1.2.4 分布式水文模型与GIS技术第27-29页
第二章 研究区概况第29-48页
 2.1 研究区位置第29页
 2.2 地质地貌条件第29-34页
 2.3 地质构造特征与储水特性第34-35页
 2.4 土壤性质第35-38页
 2.5 气候条件第38页
 2.6 水文特征与水土流失状况第38-40页
 2.7 植被概况第40-48页
  2.7.1 群落类型与分布第40-41页
  2.7.2 主要群落类型的特征第41-48页
第三章 官司河流域的森林水文定位研究与野外实验第48-62页
 3.1 官司河流域定位观测设施、观测项目与实验方法第48-51页
  3.1.1 定位研究设施第48-49页
  3.1.2 定位观测项目第49-50页
  3.1.3 野外调查与实验第50-51页
 3.2 土壤水分常数与土壤水分动态第51-58页
  3.2.1 土壤孔隙状况和持水能力第51-54页
  3.2.2 土壤容重第54-57页
  3.2.3 土壤水分动态第57-58页
 3.3 蒸散第58-59页
 3.4 植被—土壤系统水量平衡第59-62页
第四章 官司河模型的建立第62-86页
 4.1 流域主要水文过程的空间分异第62-66页
  4.1.1 植被对降雨的拦截第62-63页
  4.1.2 枯落物对水分的拦截与吸持第63-64页
  4.1.3 水分的下渗第64页
  4.1.4 径流的产生第64-66页
  4.1.5 蒸散第66页
 4.2 官司河模型的结构第66-68页
  4.2.1 单元与层的划分第67-68页
  4.2.2 时段的划分第68页
 4.3 官司河模型中水文过程的假定和计算第68-76页
  4.3.1 单元内不同层间水分的运动和分配第68-72页
  4.3.2 单元间的水分交换第72-76页
 4.4 官司河模型的工作流程第76-86页
  4.4.1 单元的划分第76-77页
  4.4.2 单元性质的确定第77-78页
  4.4.3 流域汇流路径的确定第78-79页
  4.4.4 流域水文过程的模拟和计算第79-86页
第五章 官司河模型的运行与检验第86-106页
 5.1 模型参数的确定第86-95页
  5.1.1 单元与层概况第86页
  5.1.2 植被特性参数第86-92页
  5.1.3 土壤特性参数第92-95页
 5.2 官司河模型的检验第95-106页
  5.2.1 降雨特性第95-96页
  5.2.2 降雨前官司河流域的水文状况第96-100页
  5.2.3 应用官司河模型模拟计算官司河流域的径流过程第100-106页
第六章 官司河模型在小流域管理中的应用第106-115页
 6.1 官司河模型在土地利用变化的生态效应模拟中的应用第106-112页
 6.2 官司河模型在其他生态效应模拟中的应用第112-115页
  6.2.1 水土流失的模拟第112页
  6.2.2 流域水资源分布与调配第112-113页
  6.2.3 官司河模型与污染物的扩散第113-115页
第七章 官司河模型与尺度转换第115-119页
 7.1 生态功能与尺度第115-116页
 7.2 尺度转换与官司河模型在大尺度上的应用第116-117页
 7.3 遥感、GIS与尺度转换的实现第117-119页
第八章 官司河模型与其它分布式水文模型的比较第119-125页
 8.1 通用模型与专用模型第119-120页
 8.2 官司河模型与其它模型的比较第120-124页
  8.2.1 与SHE模型的比较第120-123页
  8.2.2 与RHESSys模型比较第123-124页
 8.3 官司河模型未来的发展方向第124-125页
第九章 结论第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-143页
附录第143-146页

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