摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外有关城市积水的研究 | 第12-15页 |
1.2.2 国内城市积水模型研究进展 | 第15-16页 |
1.3 城市积水与内涝成因分析 | 第16-18页 |
1.3.1 自然因素 | 第17页 |
1.3.2 人为因素 | 第17-18页 |
1.4 本文研究内容及实施方案 | 第18-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 排水管网水力模拟理论 | 第21-27页 |
2.1 雨水管网基本特征 | 第21页 |
2.2 管网水力特性计算方法 | 第21-26页 |
2.2.1 圣维南方程组 | 第22-23页 |
2.2.2 圣维南方程求解 | 第23-24页 |
2.2.3 Abbott六点隐式差分格式 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 Mike Urban软件概述及建模步骤 | 第27-38页 |
3.1 Mike Urban功能简介 | 第27-28页 |
3.2 Mike Urban CS概述 | 第28-29页 |
3.2.1 Mike Urban CS建模所需信息 | 第29页 |
3.3 应用Mike Urban建立模型步骤 | 第29-34页 |
3.3.1 基础数据准备 | 第30页 |
3.3.2 排水管网概化 | 第30-31页 |
3.3.3 集水区的划分 | 第31页 |
3.3.4 降雨径流模型的搭建 | 第31-32页 |
3.3.5 径流模型和管流的建立 | 第32-33页 |
3.3.6 结果的分析与查看 | 第33-34页 |
3.4 模型误差来源与参数校核方法 | 第34-36页 |
3.4.1 误差来源 | 第34-35页 |
3.4.2 模型校准方法 | 第35-36页 |
3.4.3 缺乏实测资料情况下的模型参数校准 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 重庆市某城区的排水管网模拟研究 | 第38-71页 |
4.1 研究区域背景 | 第38-40页 |
4.1.1 地理水文经济概况 | 第38-39页 |
4.1.2 排水系统概况 | 第39-40页 |
4.2 模型数据准备及计算 | 第40-50页 |
4.2.1 管网概化 | 第40-46页 |
4.2.2 计算工况的选择 | 第46-47页 |
4.2.3 模型参数的确定与校核 | 第47-48页 |
4.2.4 降雨边界条件 | 第48-50页 |
4.2.5 径流模型的计算 | 第50页 |
4.2.6 管流模型的计算 | 第50页 |
4.3 结果分析 | 第50-70页 |
4.3.1 不同工况下的集水区最大流量分布 | 第51-54页 |
4.3.2 不同工况下的满流率 | 第54-61页 |
4.3.3 不同工况下管道的溢流分析 | 第61-66页 |
4.3.4 不同工况下的积水深度分析 | 第66-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 城市内涝防治对策研究 | 第71-83页 |
5.1 国外雨水管理措施 | 第71-75页 |
5.1.1 美国从BMPs到LID | 第71-73页 |
5.1.2 英国可持续性城市排水系统 | 第73-74页 |
5.1.3 澳大利亚水敏性城市 | 第74页 |
5.1.4 新西兰低影响城市设计和发展体系 | 第74-75页 |
5.2 国内雨水管理措施——海绵城市的建设 | 第75-77页 |
5.3 研究区域的内涝防治 | 第77-83页 |
第6章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 不足与展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
在学期间发表的论文和取得的学术成果 | 第89页 |