首页--天文学、地球科学论文--大气科学(气象学)论文--气候学论文--气候变化、历史气候论文

气候变化对碧流河流域径流的影响研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 目的与意义第11-12页
    1.2 研究现状与发展趋势第12-16页
        1.2.1 水文模型研究综述第12-14页
        1.2.2 气象水文要素变化分析研究进展第14-15页
        1.2.3 未来径流变化预测研究第15页
        1.2.4 存在的问题及发展趋势第15-16页
    1.3 研究的技术方案第16-19页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 技术路线图第17-19页
第二章 研究区概况与模型建立第19-29页
    2.1 碧流河水库及流域概况第19-20页
    2.2 样本流域基础数据采集与处理第20-21页
        2.2.1 水文气象数据第20页
        2.2.2 空间信息数据第20-21页
    2.3 模型建立第21-29页
        2.3.1 模型参数敏感性分析结果第21-22页
        2.3.2 SWAT模型的参数率定第22-24页
        2.3.3 SWAT模型模拟结果与分析第24-29页
第三章 研究区气候变化分析第29-39页
    3.1 理论依据第29-33页
        3.1.1 克拉默(Cramer)法第29-30页
        3.1.2 曼-肯德尔(Mann-Kendall)法第30-31页
        3.1.3 滑动t检验法第31-32页
        3.1.4 山本(Yamamoto)法第32-33页
    3.2 气候变化分析结果第33-36页
    3.3 主要气象因子提取第36-39页
第四章 流域未来气温、降水变化分析第39-89页
    4.1 RegCM4区域气候模式分析结果第39-51页
        4.1.1 最高气温模拟精度分析第39-41页
        4.1.2 最低气温模拟精度分析第41-42页
        4.1.3 降水模拟精度分析第42-48页
        4.1.4 气温累计距平分析结果第48-49页
        4.1.5 气温预测结果第49页
        4.1.6 降水累计距平分析结果第49-51页
        4.1.7 降水量预测结果第51页
    4.2 CCLM5-0-2与ICHEC-EC-EARTH模式分析结果第51-62页
        4.2.1 最高气温模拟精度分析第51-53页
        4.2.2 最低气温模拟精度分析第53-54页
        4.2.3 降水模拟精度分析第54-59页
        4.2.4 气温累计距平分析结果第59-60页
        4.2.5 气温预测结果第60-61页
        4.2.6 降水累计距平分析结果第61页
        4.2.7 降水量预测结果第61-62页
    4.3 HIRHAM5与ICHEC-EC-EARTH模式预测结果第62-73页
        4.3.1 最高气温模拟精度分析第62-63页
        4.3.2 最低气温模拟精度分析第63-65页
        4.3.3 降水模拟精度分析第65-70页
        4.3.4 气温累计距平分析结果第70-71页
        4.3.5 气温预测结果第71页
        4.3.6 降水累计距平分析结果第71-72页
        4.3.7 降水量预测结果第72-73页
    4.4 CCLM5-0-2与MPI-M-MPI-ESM-LR模式分析结果第73-84页
        4.4.1 最高气温模拟精度分析第73-74页
        4.4.2 最低气温模拟精度分析第74-75页
        4.4.3 降水模拟精度分析第75-81页
        4.4.4 气温累计距平分析结果第81-82页
        4.4.5 气温预测结果第82页
        4.4.6 降水累计距平分析结果第82-83页
        4.4.7 降水量预测结果第83-84页
    4.5 对比分析第84-89页
        4.5.1 最高气温预测对比分析第84页
        4.5.2 最低气温预测对比分析第84-85页
        4.5.3 降水量预测对比分析第85-86页
        4.5.4 降水等级预测对比分析第86-89页
第五章 流域未来径流变化分析第89-113页
    5.1 RegCM4区域气候模式预测结果第89-94页
        5.1.1 月径流模拟第89-90页
        5.1.2 年径流总量模拟第90-91页
        5.1.3 汛期月径流模拟第91-92页
        5.1.4 汛期径流总量模拟第92-93页
        5.1.5 径流变化趋势分析第93-94页
    5.2 CCLM5-0-2与ICHEC-EC-EARTH模式预测结果第94-99页
        5.2.1 月径流模拟第94-96页
        5.2.2 年径流总量模拟第96页
        5.2.3 汛期月径流模拟第96-98页
        5.2.4 汛期径流总量模拟第98页
        5.2.5 径流变化趋势分析第98-99页
    5.3 HIRHAM5与ICHEC-EC-EARTH模式预测结果第99-105页
        5.3.1 月径流模拟第99-101页
        5.3.2 年径流总量模拟第101页
        5.3.3 汛期月径流模拟第101-103页
        5.3.4 汛期径流总量模拟第103页
        5.3.5 径流变化趋势分析第103-105页
    5.4 CCLM5-0-2与MPI-M-MPI-ESM-LR模式预测结果第105-110页
        5.4.1 月径流模拟第105-106页
        5.4.2 年径流总量模拟第106-107页
        5.4.3 汛期月径流模拟第107-108页
        5.4.5 汛期径流总量模拟第108-109页
        5.4.6 径流变化趋势分析第109-110页
    5.5 对比分析第110-113页
第六章 结论与展望第113-115页
    6.1 结论第113-114页
    6.2 不足与展望第114-115页
参考文献第115-121页
致谢第121-123页
硕士期间所获得的成果第123页

论文共123页,点击 下载论文
上一篇:三川河流域山洪灾害风险性评价
下一篇:复杂供水系统泵站优化调度与安全运行研究