摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第14-15页 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 研究方法 | 第16页 |
1.3.3 技术路线 | 第16-18页 |
第二章 无资料地区径流模拟方法 | 第18-26页 |
2.1 分布式水文模型(SWAT模型) | 第18-24页 |
2.1.1 无资料地区SWAT模型原理 | 第18-22页 |
2.1.2 SWAT模型结构 | 第22-24页 |
2.2 区域化方法 | 第24-26页 |
2.2.1 临近流域替代法 | 第24页 |
2.2.2 水文相似流域替代法 | 第24页 |
2.2.3 回归法 | 第24-26页 |
第三章 研究区域概况 | 第26-30页 |
3.1 自然概况 | 第26-29页 |
3.1.1 地理位置 | 第26页 |
3.1.2 地形地貌 | 第26-27页 |
3.1.3 地质构造 | 第27页 |
3.1.4 气候气象 | 第27-28页 |
3.1.5 河流水系 | 第28页 |
3.1.6 土壤植被 | 第28-29页 |
3.2 社会经济概况 | 第29-30页 |
第四章 典型流域SWAT模型的建立及适用性评价 | 第30-51页 |
4.1 资料来源 | 第30页 |
4.2 典型流域SWAT模型数据库的构建 | 第30-38页 |
4.2.1 数字高程模型(DEM) | 第30页 |
4.2.2 土地利用图 | 第30-32页 |
4.2.3 土壤类型图 | 第32-37页 |
4.2.4 气象数据库的建立 | 第37-38页 |
4.3 SWAT模型在黑峪的建立 | 第38-42页 |
4.3.1 子流域划分 | 第38-39页 |
4.3.2 水文响应单元的划分 | 第39-41页 |
4.3.3 模型数据输入 | 第41-42页 |
4.3.4 模拟方法选择 | 第42页 |
4.4 SWAT模型适用性评价 | 第42-51页 |
4.4.1 基于SWAT_CUP的模型校验及验证 | 第42-44页 |
4.4.2 模型适应性评价指标的选择 | 第44-45页 |
4.4.3 SUFI-2 不确定性分析 | 第45页 |
4.4.4 径流率定与验证 | 第45-51页 |
第五章 研究区水文相似性分析 | 第51-78页 |
5.1 秦岭北麓各峪流域地形及水文信息的提取 | 第51-53页 |
5.2 秦岭北麓各峪流域水文相似性分析 | 第53-64页 |
5.2.1 流域水文相似性评价指标体系构建及相似度计算原理 | 第54-56页 |
5.2.2 水文相似元值计算 | 第56-64页 |
5.3 秦岭北麓各峪流域水文相似性评价 | 第64-75页 |
5.3.1 评价指标权重的确定 | 第64-72页 |
5.3.2 水文相似性评价结果 | 第72-75页 |
5.4 参数移植检验 | 第75页 |
5.5 西安市秦岭北麓地表径流量计算 | 第75-78页 |
第六章 秦岭北麓峪.水资源开发潜力及利用模式 | 第78-83页 |
6.1 秦岭北麓峪.水资源开发利用模式 | 第78页 |
6.2 群峪协井供水方案 | 第78-80页 |
6.3 峪.水资源开发潜力分析 | 第80-83页 |
结论与建议 | 第83-85页 |
结论 | 第83-84页 |
建议 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
附表 | 第91-103页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |