摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 泄洪雾化现象 | 第9-10页 |
1.2 泄洪雾化的危害与防护 | 第10-11页 |
1.3 泄洪雾化主要雾源研究 | 第11-12页 |
1.3.1 底流泄洪的雾源 | 第11页 |
1.3.2 挑流泄洪的雾源 | 第11-12页 |
1.4 泄洪雾化研究方法 | 第12-15页 |
1.4.1 原型观测统计 | 第12-13页 |
1.4.2 水工模型试验 | 第13页 |
1.4.3 理论分析计算 | 第13-14页 |
1.4.4 数值计算 | 第14-15页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第15-16页 |
第二章 河谷地形下WRF边界层方案敏感性分析 | 第16-36页 |
2.1 中尺度大气模式WRF | 第16-23页 |
2.1.1 WRF模式概述 | 第16-17页 |
2.1.2 WRF模式的控制方程 | 第17-19页 |
2.1.3 WRF模式的物理参数化方案 | 第19-23页 |
2.1.4 WRF模式的运行步骤 | 第23页 |
2.2 WRF数值模式在河谷地形下边界层方案的敏感性研究 | 第23-35页 |
2.2.1 安宁河谷地区边界层参数化方案敏感性分析 | 第24-26页 |
2.2.2 试验方案设计 | 第26页 |
2.2.3 数据和评价指标 | 第26-27页 |
2.2.4 各边界层方案模拟结果对比分析 | 第27-35页 |
2.3 WRF模式河谷地形下边界层方案敏感性分析结论 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 SPH方法构建水滴碰并模型的研究 | 第36-41页 |
3.1 掺气水舌入水规律分析 | 第36-38页 |
3.1.1 掺气水舌入水形状 | 第36-37页 |
3.1.2 掺气水舌入水喷溅的原理 | 第37页 |
3.1.3 掺气水舌入水时的水滴喷溅量 | 第37-38页 |
3.2 掺气水舌入水喷溅的水滴随机喷溅数学模型 | 第38-39页 |
3.3 掺气水舌入水喷溅的SPH水滴碰并模型 | 第39-40页 |
3.3.1 粒子的初始状态 | 第39页 |
3.3.2 粒子受到的作用力 | 第39-40页 |
3.3.3 粒子之间的碰撞与合并 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 自然风场和SPH碰并模型泄洪雾化数值计算 | 第41-53页 |
4.1 二滩水电站自然风场的WRF数值模拟 | 第41-47页 |
4.1.1 二滩水电站风场的WRF模式设置 | 第41-44页 |
4.1.2 二滩水电站风场的WRF数值计算结果 | 第44-47页 |
4.2 二滩水电站SPH碰并模型的挑流泄洪雾化计算 | 第47-52页 |
4.2.1 二滩水电站泄流概况 | 第47页 |
4.2.2 泄洪雾化SPH水滴碰并模型计算结果 | 第47-48页 |
4.2.3 泄洪雾化降雨强度的计算值与原观值的对比 | 第48-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |