摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景和选题意义 | 第11-14页 |
1.2 古洪水流量计算研究进展 | 第14-23页 |
1.2.1 控制断面法 | 第14-15页 |
1.2.2 水位-流量关系法 | 第15-16页 |
1.2.3 回水曲线法 | 第16页 |
1.2.4 比降面积法 | 第16-19页 |
1.2.5 HEC-RAS模型法 | 第19-22页 |
1.2.6 流量计算方法评价 | 第22-23页 |
1.3 研究内容 | 第23-24页 |
1.4 研究技术路线 | 第24-25页 |
第2章 HEC-RAS模型介绍 | 第25-35页 |
2.1 HEC系列模型概述 | 第25-27页 |
2.2 HEC-RAS河道水力分析模型 | 第27-30页 |
2.2.1 概述 | 第27-28页 |
2.2.2 恒定流计算模块 | 第28-30页 |
2.3 HEC-GeoRAS模块 | 第30-31页 |
2.4 河道水力模拟流程 | 第31-35页 |
第3章 研究区域概况和剖面选择 | 第35-45页 |
3.1 研究区域自然环境概况 | 第35-38页 |
3.1.1 地理位置 | 第35-36页 |
3.1.2 地质与地貌 | 第36页 |
3.1.3 气候与水文 | 第36-37页 |
3.1.4 土壤与植被 | 第37-38页 |
3.2 研究区域社会经济概况 | 第38-39页 |
3.3 洪水灾害调查 | 第39-40页 |
3.4 剖面选择与地层断代 | 第40-45页 |
3.4.1 野外滞流沉积物的判定 | 第40-41页 |
3.4.2 剖面选择和采样 | 第41-42页 |
3.4.3 剖面地层年代分析 | 第42-45页 |
第4章 HEC-RAS模型恢复古洪水洪峰流量 | 第45-61页 |
4.1 古洪水水位的确定 | 第45-47页 |
4.2 古洪水行洪断面的选择 | 第47-48页 |
4.3 水文参数确定 | 第48-51页 |
4.3.1 河道糙率 | 第48-49页 |
4.3.2 收缩系数和扩张系数 | 第49页 |
4.3.3 能量坡度 | 第49-50页 |
4.3.4 边界条件 | 第50-51页 |
4.4 HEC-RAS模拟计算结果 | 第51-54页 |
4.5 HEC-RAS模拟结果与比降面积法比较 | 第54-55页 |
4.6 糙率系数对两种计算结果的影响 | 第55-58页 |
4.7 小结 | 第58-61页 |
第5章 HEC-RAS模型在古洪水洪峰流量重建结果的验证 | 第61-65页 |
5.1 现代洪水验证 | 第61-62页 |
5.2 洪峰流量与流域面积关系验证 | 第62-65页 |
第6章 汉江上游万年尺度洪水频率计算 | 第65-71页 |
6.1 计算方法 | 第65-67页 |
6.2 实测洪水资料 | 第67页 |
6.3 历史洪水资料 | 第67-68页 |
6.4 汉江白河水文站洪水频率计算 | 第68-71页 |
第7章 讨论 | 第71-77页 |
7.1 平衡剖面与河槽稳定性 | 第71-72页 |
7.2 HEC-RAS模型可靠性检验 | 第72-73页 |
7.3 HEC-RAS模型法与比降面积法比较 | 第73-74页 |
7.4 洪水事件发生的气候背景 | 第74-77页 |
第8章 结论和创新 | 第77-79页 |
8.1 结论 | 第77-78页 |
8.2 创新点 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-93页 |
附录1:我国天然河流河道糙率参考表 | 第93-95页 |
附录2:Manning系数取值参考表 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第99页 |