1 研究综述 | 第1-16页 |
·森林可燃物在林火中的地位和作用 | 第9页 |
·森林可燃物理化特性 | 第9-10页 |
·森林可燃物分类 | 第10-12页 |
·可燃物种类 | 第10页 |
·可燃物类型 | 第10-12页 |
·森林可燃物模型 | 第12-14页 |
·可燃物负荷量模型 | 第12-13页 |
·可燃物含水量模型 | 第13页 |
·可燃物烧损量模型 | 第13-14页 |
·可燃物动态模型 | 第14页 |
·森林可燃物研究的发展趋势 | 第14-16页 |
·森林可燃物研究特点 | 第14页 |
·森林可燃物研究展望 | 第14-16页 |
2 研究区概况 | 第16-21页 |
·地貌 | 第16-17页 |
·气候 | 第17页 |
·土壤 | 第17-18页 |
·森林植被 | 第18-19页 |
·历史沿革 | 第19-20页 |
·森林火灾 | 第20-21页 |
3 森林可燃物参数与林分特征关系的研究 | 第21-44页 |
·前言 | 第21页 |
·研究方法 | 第21-25页 |
·外业调查 | 第21-22页 |
·内业计算 | 第22-23页 |
·数学模型 | 第23-25页 |
·结果分析 | 第25-42页 |
·樟子松林 | 第25-36页 |
·落叶松林 | 第36-41页 |
·杨桦林 | 第41-42页 |
·讨论 | 第42-44页 |
4 主要树种燃烧性及理化性质的实验分析 | 第44-51页 |
·前言 | 第44页 |
·研究方法 | 第44-45页 |
·野外调查 | 第44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·实验结果 | 第44-45页 |
·结果分析 | 第45-50页 |
·燃烧性及其各成分含量的比较 | 第45-48页 |
·绝干含水率均值的多重比较 | 第48-49页 |
·影响发热量的因素分析 | 第49-50页 |
·结论和讨论 | 第50-51页 |
·结论 | 第50页 |
·讨论 | 第50-51页 |
5 主要树种抗火性的分析与排序 | 第51-65页 |
·前言 | 第51页 |
·排序的基本思想与数学模型 | 第51-52页 |
·树种各部分因子分析的基本思想与数学模型 | 第51-52页 |
·树种排序的专家打分法 | 第52页 |
·结果分析 | 第52-63页 |
·树叶抗火性的排序 | 第52-55页 |
·树皮抗火性的排序 | 第55-58页 |
·小枝抗火性的排序 | 第58-61页 |
·树种抗火性的综合排序 | 第61-63页 |
·结论和讨论 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·讨论 | 第64-65页 |
6 可燃物模型与火行为的研究 | 第65-96页 |
·前言 | 第65页 |
·Rothermel模型 | 第65-67页 |
·研究方法 | 第67-75页 |
·研究实验区域 | 第67-68页 |
·可燃物模型参数 | 第68-73页 |
·可燃物模型火行为的计算 | 第73-74页 |
·火行为可燃物模型研究的方法 | 第74-75页 |
·结果分析 | 第75-94页 |
·低湿度 | 第75-81页 |
·中湿度 | 第81-87页 |
·高湿度 | 第87-94页 |
·结论和建议 | 第94-96页 |
·结论 | 第94页 |
·建议 | 第94-96页 |
7 大兴安岭主要可燃物模型及其潜在火行为状况 | 第96-132页 |
·前言 | 第96页 |
·可燃物模型参数 | 第96页 |
·火行为指标 | 第96-98页 |
·蔓延速率 | 第96页 |
·单位面积的热量 | 第96-97页 |
·火线强度 | 第97页 |
·火焰长度 | 第97-98页 |
·最大可靠风速 | 第98页 |
·火行为可燃物模型及其潜在火行为状况 | 第98-131页 |
·蔓延速率较低,单位面积热量也较低 | 第98-110页 |
·蔓延速率较高,单位面积热量也较高 | 第110-120页 |
·蔓延速率随着湿度的降低而变得相对较低,单位面积热量介于前两类之间 | 第120-124页 |
·蔓延速率随着风速增加而快速增加,单位面积热量居中游 | 第124-125页 |
·蔓延速率随着风速增加先快速增加,然后放慢增加速率,单位面积热量居中游 | 第125-127页 |
·蔓延速率属于最低阵营,单位面积热量最高 | 第127-130页 |
·蔓延速率属于最大阵营,单位面积热量也属于最大阵营 | 第130-131页 |
·结论 | 第131-132页 |
8 结论与建议 | 第132-135页 |
·结论 | 第132-133页 |
·建议 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-144页 |