摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 土壤水分入渗研究现状 | 第10-12页 |
1.1.2 入渗影响因素研究 | 第12-13页 |
1.1.3 HYDRUS软件应用现状 | 第13-15页 |
1.2 课题研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第16-17页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究技术路线 | 第17页 |
1.4 本研究的特色与创新之处 | 第17-19页 |
2 试验材料与模型建立 | 第19-31页 |
2.1 试验材料 | 第19-21页 |
2.1.1 试验装置 | 第19-20页 |
2.1.2 供试土壤物理性质 | 第20-21页 |
2.2 试验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 雨水渗水路径优化试验方法 | 第21-22页 |
2.2.2 强化下渗试验方法 | 第22-23页 |
2.3 HYDRU2-2D软件介绍 | 第23-24页 |
2.4 雨水渗水路径优化模型建立 | 第24-29页 |
2.4.1 渗流基本定律 | 第24-26页 |
2.4.2 雨水花园入渗模型建立 | 第26页 |
2.4.3 基本方程 | 第26-27页 |
2.4.4 定解条件 | 第27-28页 |
2.4.5 土壤水分运动参数 | 第28-29页 |
2.5 强化下渗模型建立 | 第29-30页 |
2.5.1 初始条件 | 第29页 |
2.5.2 边界条件 | 第29-30页 |
2.5.3 土壤水分运动参数 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
3 增设防渗材料优化雨水渗水路径 | 第31-56页 |
3.1 雨水花园入渗规律分析 | 第31-34页 |
3.1.1 含水量变化 | 第31-33页 |
3.1.2 湿润锋运移距离变化 | 第33-34页 |
3.2 土壤水分传感器标定 | 第34-36页 |
3.3 雨水花园二维入渗模型验证 | 第36-40页 |
3.3.1 模型识别 | 第36-38页 |
3.3.2 模型验证 | 第38-40页 |
3.4 雨水花园雨水渗水路径优化方法提出 | 第40-41页 |
3.5 增设防渗材料优化雨水渗水路径试验分析 | 第41-44页 |
3.5.1 试验设计 | 第41-42页 |
3.5.2 试验结果分析 | 第42-44页 |
3.6 实际场景连续模拟 | 第44-54页 |
3.6.1 模拟场景介绍 | 第44页 |
3.6.2 雨水花园模拟概化 | 第44-45页 |
3.6.3 降雨资料分析 | 第45-46页 |
3.6.4 雨水花园水量平衡计算 | 第46-47页 |
3.6.5 连续模拟模型建立 | 第47-48页 |
3.6.6 增设防渗材料连续模拟结果分析 | 第48-53页 |
3.6.7 增设防渗材料优化雨水花园渗水路径过程分析 | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
4 压实法优化雨水渗水路径 | 第56-71页 |
4.1 压实优化雨水渗水路径试验分析 | 第56-59页 |
4.1.1 试验设计 | 第56-57页 |
4.1.2 试验结果 | 第57-59页 |
4.2 实际场景连续模拟 | 第59-69页 |
4.2.1 土壤水分运动参数确定 | 第59-60页 |
4.2.2 边界条件确定 | 第60页 |
4.2.3 模拟结果分析 | 第60-66页 |
4.2.4 压实法优化雨水花园渗水路径过程分析 | 第66-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-71页 |
5 强化下渗结构下渗效果研究 | 第71-88页 |
5.1 强化下渗结构的构成 | 第71页 |
5.2 试验结果分析 | 第71-74页 |
5.3 降雨强度对结构下渗效果的影响 | 第74-79页 |
5.4 不同降雨强度下细部尺寸对结构下渗效果的影响 | 第79-84页 |
5.4.1 降雨强度为0.5cm/min | 第80-83页 |
5.4.2 降雨强度为1cm/min | 第83-84页 |
5.5 强化下渗结构下渗过程分析 | 第84-86页 |
5.6 强化下渗结构优势 | 第86页 |
5.7 本章小结 | 第86-88页 |
6 结论与建议 | 第88-91页 |
6.1 结论 | 第88-90页 |
6.2 建议 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-99页 |
图目录 | 第99-103页 |
表目录 | 第103-104页 |
硕士研究生学习阶段发表成果 | 第104页 |