摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
·洪水与洪水灾害 | 第9-10页 |
·洪水灾害特征 | 第10-11页 |
·洪水灾害研究进展 | 第11-14页 |
·流域水文模型研究进展 | 第14-18页 |
·论文的主要工作 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-23页 |
第2章 RS和 GIS在水文水资源中的应用及研究进展 | 第23-49页 |
·基于 DEM的数字流域 | 第23-36页 |
·基于DEM流域地貌指数提取 | 第23-30页 |
·基于DEM数字水系的生成 | 第30-33页 |
·ARCGIS8.3水文分析模块 | 第33-36页 |
·MODIS在水文水资源中的应用和研究进展 | 第36-42页 |
·洪水过程和洪灾范围实时动态监测 | 第38页 |
·积雪和融雪 | 第38-39页 |
·降水 | 第39页 |
·植被 | 第39-40页 |
·土壤水分 | 第40页 |
·蒸发 | 第40-41页 |
·水文模型 | 第41页 |
·水质 | 第41-42页 |
·基于 RS和 GIS洪灾监测评估及研究进展 | 第42-45页 |
·基于RS和 GIS洪灾监测评估 | 第42-44页 |
·RS和 GIS技术在洪灾监测评估中应用研究进展 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
第3章 基于 GIS的IDPMODEL及其应用研究 | 第49-62页 |
·模型的物理机制 | 第49-50页 |
·模型的结构和计算流程 | 第50-55页 |
·蒸发 | 第51页 |
·超渗产流方式 | 第51-52页 |
·蓄满产流方式 | 第52-53页 |
·汇流 | 第53-54页 |
·模型参数与计算流程图 | 第54-55页 |
·模型应用 | 第55-61页 |
·DEM网格大小对径流模拟的影响 | 第55-59页 |
·两种产流方式模拟的对比分析 | 第59-60页 |
·不同气候区流域模拟的对比分析 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第4章 基于 RS的 SCS模型及其应用研究 | 第62-77页 |
·改进的 SCS模型及其应用 | 第62-67页 |
·SCS模型基本原理 | 第63-64页 |
·改进的SCS模型 | 第64-66页 |
·改进的SCS模型在流域径流模拟中的应用 | 第66-67页 |
·改进的 SCS模型与其他模型的比较 | 第67-73页 |
·IHACRES模型 | 第67-69页 |
·新安江模型 | 第69-71页 |
·模拟结果的比较分析 | 第71-73页 |
·基于 RS的 SCS模型流域径流模拟 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第5章 基于 RS和 GIS洪灾监测评估系统 | 第77-90页 |
·当前 RS在洪水监测方面的应用 | 第77页 |
·基于 MODIS和 GIS洪灾监测评估系统 | 第77-80页 |
·基于MODIS水体识别 | 第78-79页 |
·基于MODIS土地利用分类 | 第79页 |
·土地利用类型图、DEM和洪水淹没范围的叠加 | 第79-80页 |
·基于MODIS和 GIS洪灾监测评估系统客户端软件 | 第80页 |
·基于 MODIS洞庭湖面积变化对洪水位影响 | 第80-88页 |
·1995年洞庭湖面积曲线 | 第81-83页 |
·基于MODIS遥感数据的洞庭湖面积测算 | 第83-85页 |
·1996年城陵矶水位流量关系 | 第85-86页 |
·面积变化对洪水位影响 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第6章 基于 RS的水库库容曲线估计 | 第90-109页 |
·丰满水库库容曲线估计 | 第91-101页 |
·传统测算方法 | 第92-93页 |
·基于 RS测算方法 | 第93-101页 |
·水库库容曲线精度检验 | 第101-105页 |
·利用RS数据检验法 | 第101-102页 |
·水量平衡法 | 第102-105页 |
·动库容计算 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
第7章 结论与展望 | 第109-112页 |
·全文总结 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-112页 |
附录 | 第112-124页 |
Ⅰ 参加的科研项目 | 第112页 |
Ⅱ 参加的国际国内会议 | 第112-113页 |
Ⅲ 发表的学术论文 | 第113-115页 |
Ⅳ 参与编写的技术报告 | 第115页 |
Ⅴ 获得奖励 | 第115-116页 |
Ⅵ 彩色图版 | 第116-124页 |
致谢 | 第124页 |