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基于分布式水文模型的景观变化下生态水文响应研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第15-40页
    1.1 选题背景与意义第15-16页
    1.2 生态水文学研究进展第16-26页
        1.2.1 生态水文学的概念和内涵第16-17页
        1.2.2 生态水文学主要研究内容第17-19页
        1.2.3 景观变化下的生态水文响应研究第19-23页
        1.2.4 林地的水土流失效应研究第23-26页
    1.3 SWAT模型第26-36页
        1.3.1 生态水文模型概念与发展第26-27页
        1.3.2 SWAT概述与发展第27-28页
        1.3.3 SWAT模型应用进展第28-35页
        1.3.4 SWAT土地利用模拟缺陷与未来发展方向第35-36页
    1.4 研究内容与技术路线第36-40页
        1.4.1 研究内容第36-37页
        1.4.2 技术路线第37-40页
2 研究区概况第40-45页
    2.1 研究区范围第40-41页
    2.2 地形地貌特征第41-42页
    2.3 气候第42页
    2.4 河流水文第42-43页
    2.5 土地利用类型第43页
    2.6 土壤类型第43-44页
    2.7 社会经济概况第44-45页
3 SWAT模型原理与数据处理第45-54页
    3.1 SWAT模型原理简介第45-47页
        3.1.1 产汇流模型第45-46页
        3.1.2 土壤侵蚀模型第46-47页
    3.2 基础数据处理第47-54页
        3.2.1 空间数据库第47-49页
        3.2.2 属性数据库第49-52页
        3.2.3 子流域划分第52-53页
        3.2.4 水文响应单元(HRU)的生成第53-54页
4 SWAT模型对景观格局变化的敏感性分析第54-68页
    4.1 模型的模拟数据准备第54-56页
        4.1.1 模拟土地利用图的设置第54-55页
        4.1.2 模拟土壤图的设置第55-56页
    4.2 景观指数选择与分析第56-60页
        4.2.1 景观格局指数算法及其生态水文涵义第56-57页
        4.2.2 模拟土地利用图景观格局指数对比与分析第57-60页
    4.3 率定前模型对比分析第60-63页
        4.3.1 模型的设置与运行第60页
        4.3.2 基于不同土地利用模拟图SWAT模拟结果对比分析第60页
        4.3.3 景观格局指数与模型模拟结果的相关性分析第60-63页
    4.4 SWAT模型率定与对比分析第63-66页
        4.4.1 模型参数敏感性分析第63页
        4.4.2 敏感性分析结果及参数意义第63-65页
        4.4.3 模型产沙模拟与校准对比第65-66页
    4.5 小结第66-68页
5 SWAT模型改进研究第68-85页
    5.1 SWAT模型径流模拟基本思想第68-71页
    5.2 SWAT模型坡度敏感性改进第71-72页
        5.2.1 SWAT模型坡度带划分第71页
        5.2.2 SWAT模型基于坡度的CN值调整第71-72页
    5.3 林地径流调节作用思想第72-76页
    5.4 改进方法在SWAT模型中的计算流程与实现第76-85页
        5.4.1 改进方法在SWAT模型中的计算流程第76-77页
        5.4.2 SWAT-FHA的实现步骤第77-85页
6 SWAT改进模型适用性对比研究第85-106页
    6.1 SWAT改进模型与原始模型的建立与率定参数选择第85页
    6.2 SWAT模型改进前后CN加权平均值对比第85-86页
    6.3 模型输入数据对比第86-90页
    6.4 流域尺度SWAT改进模型对比研究第90-95页
        6.4.1 不同时间尺度模型改进前后模拟径流值对比第90-94页
        6.4.2 回归拟合检验分析第94-95页
    6.5 子流域产水量对比第95-103页
        6.5.1 各子流域年产水量第95-99页
        6.5.2 模型改进前后不同降雨时期子流域模拟产水量第99-103页
    6.6 SWAT模型参数调整深入分析第103-104页
    6.7 小结第104-106页
7 情景模拟分析第106-130页
    7.1 土地利用情景设置第106-110页
        7.1.1 情景1的设定与构建第106-107页
        7.1.2 情景2的设定与构建第107-110页
    7.2 情景1模型模拟结果对比与分析第110-117页
        7.2.1 SWAT改进模型与原始模型CN加权平均值对比第110-111页
        7.2.2 模型输入数据对比第111-113页
        7.2.3 SWAT改进模型对比研究第113-117页
    7.3 情景2模型模拟结果对比与分析第117-123页
        7.3.1 SWAT改进模型与原始模型CN加权平均值对比第117-118页
        7.3.2 模型输入数据对比第118-120页
        7.3.3 SWAT改进模型对比研究第120-123页
    7.4 情景1与情景2下模型改进前后对比第123-129页
        7.4.1 CN加权平均值差别第123-124页
        7.4.2 模型输入数据对比第124-127页
        7.4.3 SWAT改进模型对比研究第127-129页
    7.5 小结第129-130页
8 结论第130-134页
    8.1 主要研究结论第130-132页
    8.2 论文创新点第132页
    8.3 不足与展望第132-134页
参考文献第134-148页
致谢第148-149页
博士期间发表论文第149-150页
资助论文基金项目第150页

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