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大兴安岭森林可燃物的研究

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

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