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变化环境下大沽河流域地表水—地下水联合模拟与预测

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
1 绪论第15-29页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状及趋势第16-24页
        1.2.1 地表水和地下水模拟研究第16-18页
        1.2.2 地表水和地下水耦合模型研究第18-20页
        1.2.3 SWAT 模型研究进展第20-22页
        1.2.4 Visual MODFLOW 模型研究进展第22-24页
    1.3 研究内容和技术路线第24-29页
        1.3.1 研究内容第24-25页
        1.3.2 数据源第25-27页
        1.3.3 技术路线第27-29页
2 研究区概况第29-40页
    2.1 自然地理概况第29-33页
        2.1.1 地理位置第29-30页
        2.1.2 地貌第30-31页
        2.1.3 水文气象条件第31页
        2.1.4 流域与水系第31-33页
        2.1.5 土壤植被第33页
    2.2 社会经济概况第33-34页
    2.3 水资源及其开发利用概况第34-40页
        2.3.1 水资源状况第34-35页
        2.3.2 水利工程情况第35-37页
        2.3.3 水资源开发利用情况第37-38页
        2.3.4 水资源开发利用中存在的问题第38-40页
3 水文气象要素变化特征分析第40-58页
    3.1 水文气象要素变化特征识别方法第40-44页
        3.1.1 序列趋势识别方法第40-41页
        3.1.2 序列变点识别方法第41-44页
    3.2 水文序列周期性分析方法第44-45页
    3.3 流域水文气象要素变化特征分析第45-56页
        3.3.1 近 50 年来流域水文气象要素趋势变化分析第45-51页
        3.3.2 流域水文气象变点识别第51-55页
        3.3.3 降雨量周期性分析第55-56页
    3.4 流域水文气象要素变化因素分析第56页
    3.5 本章小结第56-58页
4 基于 SWAT 模型的大沽河流域地表径流模拟第58-107页
    4.1 SWAT 分布式水文模型的结构及原理第58-64页
        4.1.1 模型简介第58-59页
        4.1.2 模型结构及原理第59-64页
    4.2 SWAT 模型数据库构建第64-92页
        4.2.1 空间数据库的构建第64-73页
        4.2.2 属性数据库的构建第73-92页
    4.3 空间数据离散化第92-96页
        4.3.1 基于 DEM 流域特征提取第92-93页
        4.3.2 模拟河流水系第93-94页
        4.3.3 划分子流域第94-95页
        4.3.4 水文响应单元(HRUs)的划分第95-96页
    4.4 参数敏感性分析第96-98页
        4.4.1 参数敏感性分析方法第97页
        4.4.2 典型小流域参数敏感性分析结果第97-98页
    4.5 模型校准及验证第98-103页
        4.5.1 模拟结果评价指标的选取第98-99页
        4.5.2 校准方法的选取第99页
        4.5.3 年径流量的率定与验证第99-103页
    4.6 不同土地利用/覆被变化下径流模拟响应第103-106页
        4.6.1 不同时期土地利用类型变化分析第103-105页
        4.6.2 不同时期土地利用/覆被变化下径流模拟第105-106页
    4.7 本章小结第106-107页
5 Visual MODFLOW 模拟地下水第107-129页
    5.1 Visual Modflow 简介第107-108页
    5.2 地下水时空变化特征第108-112页
        5.2.1 地下水补给、径流与排泄第108-109页
        5.2.2 地下水动态变化趋势及影响因素第109-112页
    5.3 水文地质概念模型第112-113页
        5.3.1 含水层结构的概化第112页
        5.3.2 边界概化第112页
        5.3.3 降水入渗与蒸发概化第112-113页
        5.3.4 开采条件与灌溉回归概化第113页
        5.3.5 河流概化第113页
    5.4 地下水运动数学模型第113-124页
        5.4.1 地下水运动数学模型及求解第113-114页
        5.4.2 模型的离散化第114-115页
        5.4.3 地下水运动数值模型的建立第115-124页
    5.5 模型的识别与验证第124-128页
        5.5.1 模型识别第124-126页
        5.5.2 模型的验证第126-128页
    5.6 本章小结第128-129页
6 基于 SWAT 与 MOFLOW 的地表水与地下水联合模拟第129-139页
    6.1 SWAT-MOFLOW 耦合原理第129-131页
    6.2 基于 SWAT- Visual MOFLOW 的地表水与地下水联合模拟第131-135页
        6.2.1 水文响应单元(HRU)与网格单元(CELL)的转换第131-132页
        6.2.2 网格(CELL)分类的实现第132-133页
        6.2.3 地表水与地下水联合模拟第133-135页
    6.3 基于 SWAT-MOFLOW 的地表水与地下水联合模拟评价分析第135-138页
        6.3.1 地表水与地下水联合模拟的优势分析第135页
        6.3.2 地表水与地下水联合模拟的定量评价第135-138页
    6.4 本章小结第138-139页
7 基于 SRES 模式的地表径流预测研究第139-147页
    7.1 全球及区域气候模型(GCM/RCM)第139-142页
        7.1.1 未来气候变化情景的构建第140-141页
        7.1.2 SRES 排放情景下未来 30-50 年降水的变化第141页
        7.1.3 SRES 排放情景下未来 30-50 年气温的变化第141-142页
    7.2 SRES 排放情景下模拟情景的建立第142页
    7.3 气候情景下地表径流模拟预测结果与分析第142-144页
    7.4 气候情景下地下水位模拟预测结果与分析第144-146页
    7.5 本章小结第146-147页
8 结论与展望第147-150页
    8.1 研究结论第147-148页
    8.2 主要研究成果和创新点第148-149页
    8.3 研究中的不足和展望第149-150页
参考文献第150-160页
攻读学位期间发表的学术论著第160-161页
致谢第161-162页

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