基于粒子系统的孔隙地下水流场动态可视化研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12-15页 |
1.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 粒子系统研究现状 | 第15页 |
1.2.2 地下水数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 地下水流场可视化研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 存在的不足 | 第17页 |
1.3 论文主要研究工作 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 技术路线 | 第18页 |
1.5 论文组织结构 | 第18-20页 |
第2章 地下水流场特征分析 | 第20-27页 |
2.1 孔隙地下水基本理论 | 第20-22页 |
2.1.1 孔隙地下水渗流 | 第20-21页 |
2.1.2 孔隙地下水赋存环境 | 第21-22页 |
2.2 孔隙地下水流场特征分析 | 第22-23页 |
2.2.1 孔隙水流场特性分析 | 第22页 |
2.2.2 孔隙地下水动态变化特征 | 第22-23页 |
2.2.3 孔隙地下水运动过程机理 | 第23页 |
2.3 承压水特征分析 | 第23-25页 |
2.4 面向地下水的粒子系统应用研究 | 第25-26页 |
2.5 地下水流场激励条件 | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 孔隙地下水粒子流场属性及可视化研究 | 第27-42页 |
3.1 地下水流场可视化方法 | 第27-29页 |
3.1.1 点图标法 | 第27页 |
3.1.2 矢量线法 | 第27-28页 |
3.1.3 纹理法 | 第28页 |
3.1.4 特征法 | 第28页 |
3.1.5 粒子系统方法 | 第28-29页 |
3.2 粒子系统理论 | 第29-34页 |
3.2.1 粒子系统理论简述 | 第29页 |
3.2.2 粒子系统的优势 | 第29-30页 |
3.2.3 粒子系统生成与属性描述 | 第30-34页 |
3.3 孔隙地下水粒子流场属性分析 | 第34-37页 |
3.3.1 孔隙地下水流场粒子系统定义 | 第34-36页 |
3.3.2 孔隙地下水流体粒子属性分析 | 第36-37页 |
3.4 孔隙地下水粒子流场表达方法研究 | 第37-40页 |
3.4.1 粒子流轨迹计算方法 | 第37-39页 |
3.4.2 粒子流场可视化方法 | 第39-40页 |
3.5 基于粒子系统的孔隙地下水流场模拟研究 | 第40-41页 |
3.5.1 孔隙地下水流场水粒子的构建 | 第40页 |
3.5.2 孔隙地下水流场的动态模拟 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于粒子系统的孔隙地下水流场模拟与实现 | 第42-58页 |
4.1 研究区概况 | 第42-45页 |
4.1.1 研究区地理概况 | 第42页 |
4.1.2 研究对象的选取 | 第42-44页 |
4.1.3 地下水位监测情况 | 第44页 |
4.1.4 地下水流场数据 | 第44-45页 |
4.2 实验系统平台 | 第45-48页 |
4.2.1 系统概述 | 第45页 |
4.2.2 开发环境 | 第45-46页 |
4.2.3 架构设计 | 第46-48页 |
4.3 孔隙地下水粒子系统流场表达 | 第48-57页 |
4.3.1 水位分布可视化 | 第48-49页 |
4.3.2 地下水流场常用表达方式 | 第49-52页 |
4.3.3 粒子系统流场可视化 | 第52-55页 |
4.3.4 可视化方式对比分析 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 总结 | 第58-59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65页 |