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基于FVCOM的福建连江海域水质数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
    1.2 海洋水质模型研究进展第13-24页
        1.2.1 水质模型发展概述第13-16页
        1.2.2 海洋水质模型建模基本步骤第16-17页
        1.2.3 海洋水质模型研究意义第17页
        1.2.4 水质模型分类及常用的海洋水质模型软件第17-19页
        1.2.5 水质模型应用第19-22页
        1.2.6 水质模型内部发展趋势第22页
        1.2.7 水质模型与新技术结合第22-24页
    1.3 本文研究内容第24页
    1.4 创新点第24-25页
第二章 水动力模型与水质耦合模型的构建第25-45页
    2.1 FVCOM水动力模型第25-30页
        2.1.1 控制方程第25-28页
        2.1.2 边界条件第28-29页
        2.1.3 非结构网格的设计第29-30页
    2.2 FVCOM水质模型第30-39页
        2.2.1 溶解氧的循环变化第32-34页
        2.2.2 浮游植物参与的循环变化第34-35页
        2.2.3 状态变量CBOD的循环变化第35页
        2.2.4 氮循环第35-36页
        2.2.5 磷循环第36-39页
    2.3 水动力模型与水质模型的耦合第39-43页
        2.3.1 研究区域第39-40页
        2.3.2 水动力模块第40-42页
        2.3.3 水质模块第42-43页
    2.4 小结第43-45页
第三章 数值计算结果分析与验证第45-75页
    3.1 水动力数值模拟验证第45-57页
        3.1.1 潮位验证第45-51页
        3.1.2 潮流验证第51-57页
    3.2 连江及其邻近海域的潮汐特征分析第57-61页
    3.3 连江及其邻近海域的潮流特征分析第61-64页
    3.4 海温数据对比第64-71页
    3.5 水质模块验证第71-74页
    3.6 小结第74-75页
第四章 海洋生态水质模型的敏感性分析第75-84页
    4.1 理想实验第76页
    4.2 最优光强敏感性实验第76-77页
    4.3 温度敏感性实验第77-78页
    4.4 最大生长率敏感性实验第78-79页
    4.5 死亡率敏感性实验第79-80页
    4.6 浮游植物呼吸作用率敏感性实验第80-81页
    4.7 K_(mN)氮吸收的半饱和浓度敏感性实验第81页
    4.8 硝酸盐、亚硝酸盐初始场敏感性实验第81-82页
    4.9 敏感度计算第82-83页
    4.10 小结第83-84页
第五章 总结第84-87页
    5.1 主要结论第84-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-95页
致谢第95-96页
个人简历第96页
已发表的文章第96页

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