山区河道水环境系统特征状态研究
摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 水质模型研究内容 | 第15-16页 |
1.2.2 水动力学研究内容 | 第16-18页 |
1.2.3 水环境系统研究现状 | 第18页 |
1.3 研究的目的及内容 | 第18-21页 |
1.3.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19页 |
1.3.3 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 水环境系统特征状态基础理论 | 第21-29页 |
2.1 山区河道水环境 | 第21-23页 |
2.1.1 山区河流 | 第21页 |
2.1.2 河流水环境系统结构 | 第21-22页 |
2.1.3 河流水环境系统的概化 | 第22-23页 |
2.2 河流基础特征 | 第23-24页 |
2.3 河流水环境系统运行特征 | 第24-29页 |
2.3.1 水环境系统水力运行特征 | 第24-27页 |
2.3.2 水环境系统复氧特征 | 第27-29页 |
第3章 研究河段概况 | 第29-40页 |
3.1 自然地理概况 | 第29-31页 |
3.1.1 地理位置 | 第29-30页 |
3.1.2 气候 | 第30页 |
3.1.3 水文地质 | 第30-31页 |
3.2 河流水系概况 | 第31-34页 |
3.2.1 研究断面城河现状 | 第31-32页 |
3.2.2 城河研究河段流域水系结构 | 第32-34页 |
3.2.3 河道水动力学特征 | 第34页 |
3.3 河道水环境系统结构分析 | 第34-37页 |
3.3.1 河道水环境系统结构 | 第34-37页 |
3.3.2 河流水力运行工况矩阵 | 第37页 |
3.4 城河研究河段上游水质情况 | 第37-40页 |
第4章 水环境系统水动力学工况分析 | 第40-56页 |
4.1 天然河道水环境水动力学工况 | 第40-48页 |
4.1.1 天然河流降雨期水力工况分析 | 第41-45页 |
4.1.2 天然河流枯水期水力工况分析 | 第45-48页 |
4.1.3 天然河道水力工况下最大起运颗粒情况 | 第48页 |
4.2 现状水环境水动力学工况分析 | 第48-52页 |
4.2.1 现状河流枯水期水力工况分析 | 第50-52页 |
4.2.2 现状河道水力工况下最大起运颗粒情况 | 第52页 |
4.3 水环境水动力学工况差异性分析 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 水质模型计算分析 | 第56-70页 |
5.1 计算模型选取依据 | 第56-57页 |
5.2 模型概述 | 第57-62页 |
5.2.1 S-P模型介绍 | 第57-58页 |
5.2.2 水质计算模拟 | 第58-62页 |
5.2.3 边界条件的确定 | 第62页 |
5.3 水质参数率定 | 第62-65页 |
5.4 水质参数计算成果分析 | 第65页 |
5.5 山区河道水质特性分析 | 第65-69页 |
5.5.1 天然河道水质特征情况 | 第65-67页 |
5.5.2 现状河道水质特征情况 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 山区河道水环境系统重构方案 | 第70-74页 |
6.1 重构目标 | 第70页 |
6.2 水动力学过程修复 | 第70-71页 |
6.2.1 冲淤平衡修复 | 第70-71页 |
6.2.2 底泥生态疏浚技术 | 第71页 |
6.3 采取多级跌水溢流堰同收缩复氧技术 | 第71-73页 |
6.4 山区河道护坡材料的选择 | 第73-74页 |
结论与建议 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第81页 |