摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号表 | 第15-16页 |
1 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外相关工作研究进展 | 第17-26页 |
1.2.1 三维水动力数学模型研究进展 | 第18-20页 |
1.2.2 水体滞留时间研究进展 | 第20-23页 |
1.2.3 水质模型研究进展 | 第23-26页 |
1.3 本文的主要工作 | 第26-28页 |
2 水动力、水质模型介绍、改进及其验证 | 第28-62页 |
2.1 ECOMSED模型介绍 | 第28-39页 |
2.1.1 控制方程 | 第28-31页 |
2.1.2 边界条件 | 第31-32页 |
2.1.3 σ 坐标变换 | 第32-35页 |
2.1.4 模态分裂技术 | 第35-36页 |
2.1.5 正交曲线坐标变换 | 第36-38页 |
2.1.6 表面热通量模块 | 第38-39页 |
2.2 ECOMSED模型改进 | 第39-42页 |
2.3 改进的ECOMSED模型验证 | 第42-49页 |
2.3.1 自由表面为平面时的水体自由振荡 | 第42-45页 |
2.3.2 自由表面为抛物面时的水体自由振荡 | 第45-49页 |
2.4 RCA水质模型介绍 | 第49-61页 |
2.4.1 基本方程及其求解 | 第52页 |
2.4.2 各水质因子的生化反应动力学过程 | 第52-61页 |
2.5 RCA水质模型动边界相关处理 | 第61页 |
2.6 本章小结 | 第61-62页 |
3 大伙房水库水动力学模型建立及验证 | 第62-74页 |
3.1 大伙房水库概况 | 第62-64页 |
3.2 模型设置 | 第64-67页 |
3.3 模型验证 | 第67-73页 |
3.3.1 水位 | 第67-68页 |
3.3.2 水温 | 第68-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-74页 |
4 大伙房水库水体滞留时间及其影响因素的数值模拟研究 | 第74-89页 |
4.1 水体滞留时间定义及其计算方法 | 第74-75页 |
4.2 大伙房水库水体滞留时间特性 | 第75-83页 |
4.2.1 数值实验方案设置 | 第75-77页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第77-83页 |
4.3 不同因素对大伙房水库水体滞留时间特性的影响 | 第83-88页 |
4.3.1 风 | 第83-86页 |
4.3.2 表面热通量 | 第86-87页 |
4.3.3 入流和出流 | 第87-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
5 大伙房水库富营养化数值模拟研究 | 第89-107页 |
5.1 富营养化模型设置 | 第90-92页 |
5.1.1 大伙房水库水质监测情况 | 第90-91页 |
5.1.2 模型设置 | 第91-92页 |
5.2 结果与讨论 | 第92-101页 |
5.3 各河流营养盐输入对大伙房水库富营养化的影响 | 第101-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-107页 |
6 大伙房水库重金属污染的神经网络模拟研究 | 第107-120页 |
6.1 监测资料和研究方法 | 第108-109页 |
6.1.1 重金属监测数据 | 第108-109页 |
6.1.2 人工神经网络理论简介 | 第109页 |
6.2 重金属模拟的神经网络模型构建 | 第109-113页 |
6.2.1 输入输出因子选择 | 第109-110页 |
6.2.2 输入输出数据处理 | 第110-111页 |
6.2.3 神经网络结构确定 | 第111-112页 |
6.2.4 训练参数选取 | 第112页 |
6.2.5 模型评价方法 | 第112-113页 |
6.3 结果和分析 | 第113-118页 |
6.3.1 镉(Cd) | 第114-115页 |
6.3.2 总铜(Cu) | 第115-116页 |
6.3.3 汞(Hg) | 第116-117页 |
6.3.4 总锌(Zn) | 第117-118页 |
6.4 本章小结 | 第118-120页 |
7 结论与展望 | 第120-123页 |
7.1 结论 | 第120-121页 |
7.2 创新点 | 第121-122页 |
7.3 展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-134页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第134-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
作者简介 | 第136-138页 |