基于潮、雨遭遇情景的城市防潮排涝数值模拟及风险评估研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状及进展 | 第12-15页 |
1.2.1 暴雨型内涝研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 暴潮型内涝研究现状 | 第14页 |
1.2.3 潮、雨遭遇城市内涝研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 研究内容 | 第15页 |
1.3 数据来源及技术支持 | 第15-16页 |
1.3.1 数据来源 | 第15页 |
1.3.2 技术软件 | 第15-16页 |
第二章 城市内涝理论与模型计算原理 | 第16-34页 |
2.1 暴雨型城市内涝理论 | 第16-25页 |
2.1.1 暴雨理论与计算方法 | 第16-17页 |
2.1.2 地表产流理论与计算方法 | 第17-21页 |
2.1.3 地表汇流理论与计算方法 | 第21-24页 |
2.1.4 暴潮型城市内涝理论 | 第24-25页 |
2.2 管网排水计算理论 | 第25-29页 |
2.3 防潮排涝模型计算原理 | 第29-34页 |
2.3.1 模型数学基本方程 | 第29-30页 |
2.3.2 二维水动力数值解法原理 | 第30-32页 |
2.3.3 模型定解条件 | 第32-34页 |
第三章 沿海城市潮、雨致涝模型构建 | 第34-46页 |
3.1 研究区域概况 | 第34-36页 |
3.1.1 地理条件 | 第34-35页 |
3.1.2 气候条件 | 第35页 |
3.1.3 海甸岛防潮排涝现状 | 第35-36页 |
3.2 模型基础数据处理 | 第36-46页 |
3.2.1 地形地貌文件 | 第36-37页 |
3.2.2 设计降雨计算 | 第37-40页 |
3.2.3 设计潮位计算 | 第40-42页 |
3.2.4 管网排涝能力计算 | 第42-44页 |
3.2.5 综合径流系数计算 | 第44-46页 |
第四章 沿海城市潮、雨致涝模型计算与结果分析 | 第46-70页 |
4.1 计算方案及参数率定 | 第46-50页 |
4.1.1 模型的验证 | 第46-47页 |
4.1.2 预设方案情景研究 | 第47-48页 |
4.1.3 模型运算条件设置 | 第48-49页 |
4.1.4 模型初始基础文件 | 第49-50页 |
4.2 动态模拟结果及对比分析 | 第50-70页 |
4.2.1 情景一:暴潮独立发生情景 | 第51-53页 |
4.2.2 情景二:降雨独立发生情景 | 第53-59页 |
4.2.3 情景三:降雨遭遇多年平均高潮位情景 | 第59-66页 |
4.2.4 情景四:降雨遭遇极端高潮位情景 | 第66-70页 |
第五章 基于情景模拟结果的风险评估及对策 | 第70-80页 |
5.1 内涝风险分析与评估理论 | 第70-72页 |
5.2 内涝风险评估分析结果 | 第72-75页 |
5.3 防潮排涝思路与对策 | 第75-80页 |
5.3.1 内涝研究发现主要问题 | 第76-77页 |
5.3.2 沿海区域防潮防治对策 | 第77-78页 |
5.3.3 城市雨洪治理对策 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-84页 |
6.1 总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81页 |
6.3 主要创新点 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |