确定性水文模拟的数学模型研究--新安江岩溶水文模型,三峡河道洪水演进模型与水文智能专家系统
Abstract | 第1-5页 |
内容提要 | 第5-11页 |
前言 | 第11-15页 |
第一章 确定性水文模型综述 | 第15-67页 |
—、水文数学模型历史评述 | 第15-20页 |
二、降雨径流模型 | 第20-28页 |
1、产流模型分类 | 第21-23页 |
2、超渗产流模式 | 第23-25页 |
3、蓄满产流模式 | 第25-26页 |
4、土壤蓄泄产流模式 | 第26-27页 |
5、蒸发和土壤含水量模拟 | 第27-28页 |
三、流域及河道汇流模型 | 第28-42页 |
1、运动波方程解法 | 第29-31页 |
2、蓄泄关系方法 | 第31-35页 |
3、响应函数方法 | 第35-37页 |
4、圣维南方程组求解 | 第37-42页 |
四、集总系统变换方法 | 第42-50页 |
1、输入输出模型 | 第42-45页 |
2、参考校正模型 | 第45-47页 |
3、实时校正技术 | 第47-50页 |
五、数学模型的系统理论 | 第50-58页 |
1、稳定性 | 第51-54页 |
2、参数可识别性 | 第54-56页 |
3、强激励条件 | 第56-58页 |
六、模拟精度的主要限制因素 | 第58-62页 |
七、确定性模型的发展方向 | 第62-67页 |
1、改善模型仿真性 | 第62-63页 |
2、实时校正方法 | 第63-64页 |
3、智能专家系统方法 | 第64-67页 |
第二章 新安江岩溶水文模型 | 第67-79页 |
一、岩溶地区水文特点 | 第67-70页 |
二、岩溶水文模拟的方法 | 第70-72页 |
三、新安江岩溶水文模型结构 | 第72-73页 |
四、算法结构与参数分析 | 第73-77页 |
1、计算方法 | 第73-75页 |
2、参数讨论 | 第75-77页 |
五、岩溶模型验 | 第77-79页 |
第三章 三峡河道洪水演算模型 | 第79-119页 |
一、广义示储流量和水位关系 | 第80-89页 |
1、示储流量方程 | 第81-85页 |
2、示储水位方程 | 第85-88页 |
3、推广方法与标准方法对比 | 第88-89页 |
二、新Q—H绳套方程 | 第89-92页 |
三、三峡河道洪水演算模型(SXRFM) | 第92-97页 |
1、模型结构 | 第92-94页 |
2、求解方法 | 第94-97页 |
四、SXRFM的理论分析 | 第97-104页 |
1、第三断面作用 | 第97-98页 |
2、模型稳定性分折 | 第98-101页 |
3、送代求解收敛性 | 第101-104页 |
五、参数讨论 | 第104-108页 |
六、SXRFM应用检验 | 第108-112页 |
七、SXRFM的进一步讨论 | 第112-119页 |
1、用于回水河段的全耦合演算模型 | 第112-114页 |
2、水位流量关系(Q—H)特性 | 第114-116页 |
3、模拟流量过程的水位评定标准 | 第116-119页 |
第四章 水文智能模型与专家系统 | 第119-150页 |
一、水文模型智能化 | 第119-122页 |
二、智能接口与自然语言辨识 | 第122-129页 |
1、水文预报常用术语表达 | 第123-124页 |
2、语句的识别 | 第124-126页 |
3、Fuzzy语义的量化 | 第126-129页 |
三、模糊推理与综合评判 | 第129-135页 |
1.模糊推理 | 第129-132页 |
2、模糊综合评判 | 第132-134页 |
3、确切判决 | 第134-135页 |
四、专家知识的量化与识别 | 第135-137页 |
五、参考、校正模型与参数估计 | 第137-144页 |
1、参考——校正模型结构 | 第137-139页 |
2、模型参数识别 | 第139-142页 |
3、校正模型检验 | 第142-144页 |
六、一个水文模拟专家系统(HMES) | 第144-150页 |
1、系统组成 | 第144-147页 |
2、HMES软件与应用示例 | 第147-149页 |
3、HMES特点讨论 | 第149-150页 |
第五章 综合成果分析 | 第150-155页 |
一、本文主要成果 | 第150-152页 |
二、结论 | 第152-155页 |
参考文献 | 第155-159页 |
附录 | 第159-202页 |
1、长江三峡流域图 | 第159-160页 |
2、模拟水文过程线图 | 第160-186页 |
4、水文专家系统对话咨询记录 | 第186-202页 |