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大伙房水库水体滞留时间及水质的数值模拟研究

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

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