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滨河植被影响下河湾演变机理研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 概述第8-18页
    1.1 研究意义第8-9页
    1.2 河弯演变动力研究进展第9-13页
        1.2.1 弯曲河道速度分布研究第10-11页
        1.2.2 河岸侵蚀模型第11-13页
    1.3 滨河植被与河弯演变的相互作用第13-17页
        1.3.1 河弯演变对滨河植被的影响第13-15页
        1.3.2 滨河植被对河弯演变的影响第15-17页
    1.4 本文的工作第17-18页
第二章 滨河植被与河弯演变耦合机制第18-22页
    2.1 滨河植被的分布模型第18-20页
        2.1.1 植被分布模式1第19页
        2.1.2 植被分布模式2第19页
        2.1.3 植被分布模式3第19-20页
    2.2 植被生长模型第20页
    2.3 考虑植被的河岸侵蚀模型第20-22页
第三章 植被作用下河弯动力过程非线性理论第22-42页
    3.1 基本假定及控制方程第22-25页
    3.2 河岸侵蚀方程第25-26页
    3.3 摄动求解第26-31页
        3.3.1 有限振幅下植被的分布第27-28页
        3.3.2 河流演变参数的摄动求解第28-31页
    3.4 结果分析第31-40页
        3.4.1 不稳定波长分析第32-35页
        3.4.2 参数α,w的分析第35-36页
        3.4.3 丰盈度(J_F)与偏斜度(J_S)分析第36-38页
        3.4.4 植被影响下河流曲线方程第38-39页
        3.4.5 植被影响下河弯类型的划分第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第四章 植被-河弯耦合动力模型数值模拟第42-54页
    4.1 弯道水流近岸剩余速度的求解第42-45页
    4.2 河弯作用下的植被生长第45-46页
    4.3 河岸侵蚀度的数值计算第46页
    4.4 数值模型程序的实现第46-49页
    4.5 河流演变的几何形态分析第49-54页
        4.5.1 正弦派生曲线第49-50页
        4.5.2 非对称Kinoshita派生曲线第50-51页
        4.5.3 弯曲河流的频谱曲线第51-54页
第五章 植被-河弯耦合动力过程数值模拟结果及分析第54-82页
    5.1 河弯演变对滨河植被生长的影响第54-60页
        5.1.1 不同植被模型整体分布差异第54-57页
        5.1.2 不同植被模型局部分布差异第57-59页
        5.1.3 河弯内部植被生长分层痕迹第59-60页
    5.2 滨河植被生长对河流演变的影响第60-72页
        5.2.1 河弯演变的三个阶段第60-61页
        5.2.2 河流曲线的频谱分析第61-65页
        5.2.3 植被-河弯演变耦合“共振”机制第65-67页
        5.2.4 不同植被模型对频谱区间的影响第67-69页
        5.2.5 河流植被带的定义第69页
        5.2.6 河流曲线熵值的定义第69-70页
        5.2.7 河流曲线形状的特征量分析第70-72页
    5.3 河流与滨河植被耦合关系划分第72-80页
        5.3.1 植被影响系数与河流耦合系数第72-75页
        5.3.2 河流与植被耦合关系的三种类型第75-78页
        5.3.3 三种植被-河弯耦合关系类型特点第78-80页
        5.3.4 关于植被-河弯耦合类型与河弯类型的谈论第80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 滨河植被-河弯耦合动力模型的应用第82-86页
    6.1 南渡江中游河段介绍第82-83页
    6.2 南渡江中游河段模拟结果第83-86页
第七章 结论与展望第86-88页
    7.1 本文的结论第86-87页
    7.2 进一步深入研究的展望第87-88页
参考文献第88-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-91页
致谢第91页

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