中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 降水、植被、地表水文过程和灾害之间的响应研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 SWAT模型的应用研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究目标、内容、方法与技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15页 |
1.3.3 研究方法和关键指标 | 第15-16页 |
1.3.4 技术路线 | 第16-17页 |
1.4 创新点 | 第17-18页 |
第二章 白龙江流域概况 | 第18-23页 |
2.1 地理位置 | 第18页 |
2.2 地质地貌特征 | 第18-19页 |
2.3 气候水文特征 | 第19页 |
2.4 土壤特征 | 第19页 |
2.5 植被特征 | 第19-20页 |
2.6 人类活动与生态环境现状 | 第20页 |
2.7 构林坪小流域概况 | 第20-23页 |
第三章 SWAT模型原理 | 第23-30页 |
3.1 水循环陆面过程 | 第23-28页 |
3.1.1 气象 | 第23-24页 |
3.1.2 水文循环过程 | 第24-27页 |
3.1.3 作物生长 | 第27页 |
3.1.4 土壤侵蚀 | 第27-28页 |
3.1.5 土壤温度 | 第28页 |
3.1.6 农业经营管理 | 第28页 |
3.2 水循环水面过程 | 第28-30页 |
3.2.1 河道汇流计算 | 第29页 |
3.2.2 水库汇流计算 | 第29-30页 |
第四章 数据源与基础数据处理 | 第30-48页 |
4.1 数据源 | 第30-31页 |
4.2 高程数据 | 第31-33页 |
4.3 土地利用/植被数据库 | 第33-35页 |
4.4 土壤数据库 | 第35-41页 |
4.4.1 土壤空间数据库 | 第35-38页 |
4.4.2 土壤属性数据库 | 第38-41页 |
4.5 气象数据库 | 第41-47页 |
4.6 水文数据 | 第47-48页 |
第五章 基于SWAT的白龙江不同尺度流域水文模型构建 | 第48-58页 |
5.1 白龙江流域SWAT模型构建 | 第48-56页 |
5.1.1 白龙江流域模型数据输入与处理 | 第48-49页 |
5.1.2 白龙江流域模型敏感性分析 | 第49-51页 |
5.1.3 白龙江流域模型参数率定与验证 | 第51-56页 |
5.2 构林坪小流域SWAT模型构建 | 第56-58页 |
5.2.1 构林坪流域模型数据输入与处理 | 第56-57页 |
5.2.2 构林坪流域模型敏感性分析与参数率定验证 | 第57-58页 |
第六章 白龙江流域生态修复效应模拟研究 | 第58-66页 |
6.1 生态修复情景设计 | 第58-60页 |
6.2 极端情景模拟结果分析 | 第60-62页 |
6.3 合理情景模拟结果分析 | 第62-66页 |
6.3.1 植被单一变化生态修复情景年均地表径流深模拟 | 第62-63页 |
6.3.2 不同坡度等级下植被组合变化生态修复情景年均地表径流深模拟 | 第63-66页 |
第七章 构林坪小流域生态修复效应模拟研究 | 第66-71页 |
7.1 构林坪泥石流启动阂值 | 第66-67页 |
7.2 构林坪生态修复情景设计 | 第67-69页 |
7.3 模拟结果分析 | 第69-71页 |
7.3.1 年均地表径流深度模拟 | 第69页 |
7.3.2 针对泥石流灾害的日地表径流深模拟 | 第69-71页 |
第八章 结论与不足 | 第71-74页 |
8.1 结论 | 第71-72页 |
8.2 不足与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
在学期间科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |