中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·课题研究背景 | 第9页 |
·富营养化模型研究进展 | 第9-16页 |
·统计回归模型 | 第10-11页 |
·营养盐相关模型 | 第11-13页 |
·浮游植物生态模型 | 第13-14页 |
·生态动力学模型 | 第14-16页 |
·三峡库区富营养化模型研究进展 | 第16-17页 |
·课题的提出及意义 | 第17-18页 |
·课题研究的目的、内容和技术路线 | 第18-19页 |
·研究目的 | 第18页 |
·研究内容 | 第18页 |
·技术路线 | 第18-19页 |
·课题研究的创新之处 | 第19-21页 |
2 数值模拟计算原理及其概述 | 第21-33页 |
·数值模拟计算原理 | 第21-22页 |
·网格生成 | 第22-23页 |
·数值离散方法 | 第23-25页 |
·基本离散方法 | 第24页 |
·显示、隐示格式 | 第24-25页 |
·二维数值模拟计算离散方法及算法 | 第25-30页 |
·空间差分 | 第25页 |
·时间中心差分 | 第25-27页 |
·水动力方程离散 | 第27-29页 |
·扩散方程离散 | 第29-30页 |
·水动力学软件MIKE21 及FlowModel 模块简介 | 第30-33页 |
·MIKE21 简介 | 第30页 |
·FlowModel 的前后处理 | 第30-31页 |
·FlowModel 的四大模型 | 第31-33页 |
3 嘉陵江重庆主城段二维富营养化生态动力数值模拟 | 第33-69页 |
·嘉陵江重庆主城段水环境现状 | 第33-34页 |
·嘉陵江概况 | 第33页 |
·嘉陵江重庆主城段污染现状 | 第33-34页 |
·研究区域 | 第34-35页 |
·计算模型的建立 | 第35-47页 |
·水动力子模型的建立 | 第35-38页 |
·总磷子模型的建立 | 第38页 |
·总氮子模型的建立 | 第38页 |
·叶绿素a 子模型的建立 | 第38-39页 |
·流速影响因子 | 第39-41页 |
·参数的率定 | 第41-47页 |
·网格生成与空间时间步长 | 第47-49页 |
·初始条件及边界条件 | 第49-53页 |
·初始条件 | 第49-50页 |
·边界条件 | 第50-53页 |
·动边界设定 | 第53页 |
·外部作用力 | 第53-55页 |
·模型率定及验证分析 | 第55-59页 |
·模型率定及分析 | 第57-58页 |
·模型验证及分析 | 第58-59页 |
·富营养化现状模拟结果与分析 | 第59-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
4 模型数值实验研究 | 第69-85页 |
·模型数值实验研究条件 | 第69-70页 |
·各数值模拟条件 | 第70-74页 |
·变总氮模拟条件 | 第70页 |
·变总磷模拟条件 | 第70页 |
·变水位模拟条件 | 第70-71页 |
·变光辐射及水温模拟条件 | 第71-72页 |
·加点源模拟条件 | 第72-74页 |
·各数值模拟条件的结果 | 第74-82页 |
·变总氮模拟结果及分析 | 第74-76页 |
·变总磷模拟结果及分析 | 第76-78页 |
·变水位模拟结果及分析 | 第78-81页 |
·变光辐射及水温模拟结果及分析 | 第81页 |
·加点源模拟结果及分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-85页 |
5 结论与展望 | 第85-87页 |
·主要结论 | 第85-86页 |
·不足之处 | 第86页 |
·研究展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
附录 | 第95-98页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第95-96页 |
B.研究区域河底地形三维显示 | 第96-97页 |
C.各模拟条件下的纵、横扩散系数 | 第97-98页 |