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大尺度水文模型及其与陆面模式的耦合研究

前言第1-4页
中文摘要第4-6页
英文摘要第6-11页
第一章 引论第11-32页
 1.1 研究背景及问题的提出第11-15页
  1.1.1 全球变化研究第11-12页
  1.1.2 水文科学的发展机遇第12-14页
  1.1.3 问题的提出第14-15页
 1.2 大尺度水文模型研究现状第15-19页
  1.2.1 大尺度水文模型的定义及特征第15-16页
  1.2.2 模型的选择第16-18页
  1.2.3 大尺度水文模型研究现状第18-19页
 1.3 陆面模式中水文过程参数化研究现状第19-29页
  1.3.1 陆面过程模式的发展第19-20页
  1.3.2 陆面模式中对水文过程的参数化第20-28页
  1.3.3 陆面过程模式对径流的模拟第28-29页
 1.4 研究目的及研究内容第29-32页
  1.4.1 研究目的第29-30页
  1.4.2 研究内容第30-32页
第二章 大尺度分布式水文模型的研制及应用第32-53页
 2.1 国内月水文模型简介第33-38页
  2.1.1 黄河中游月水文模型第33-34页
  2.1.2 两参数月水量平衡模型第34页
  2.1.3 新安江月水文模型第34-38页
 2.2 新安江网格化月水文模型第38-40页
  2.2.1 水文模型的网格化第38页
  2.2.2 参数的网格化第38-39页
  2.2.3 蒸散发能力的处理第39-40页
 2.3 淮河流域水资源模拟第40-47页
  2.3.1 淮河流域概况第40-41页
  2.3.2 选用资料及流域网格划分第41-44页
  2.3.3 参数率定第44页
  2.3.4 蒸发能力与气温关系分析第44-46页
  2.3.5 模型运行结果第46-47页
 2.4 气候变化影响模拟第47-48页
 2.5 典型年模拟计算结果第48-52页
  2.5.1 降雨资料分析第48-50页
  2.5.2 典型年径流模拟第50-52页
 2.6 总结和讨论第52-53页
第三章 网格化月水文模型的改进及雨量资料解集分析第53-66页
 3.1 新安江月水文模型的改进第53-57页
  3.1.1 模型在应用中存在的问题第53-55页
  3.1.2 计算方法的改进第55-56页
  3.1.3 模型改进后的应用第56-57页
 3.2 水文模型中雨量资料解集分析第57-61页
  3.2.1 均匀解集第58页
  3.2.2 指数分布的解集第58-60页
  3.2.3 解集方法在水文模型中的应用第60-61页
 3.3 解集方法在参数率定中的作用第61-65页
 3.4 总结和讨论第65-66页
第四章 陆面过程模式(AVIM)第66-75页
 4.1 温度变化控制方程第66-69页
  4.1.1 冠层温度第66-67页
  4.1.2 雪盖温度第67页
  4.1.3 土壤温度第67-69页
 4.2 水分收支过程第69-72页
  4.2.1 蒸发第69-70页
  4.2.2 冠层水量平衡第70页
  4.2.3 土壤湿度第70-72页
  4.2.4 径流第72页
 4.3 通量第72-74页
 4.4 总结和讨论第74-75页
第五章 水文模型与陆面模式的耦合第75-87页
 5.1 流域水文模型与陆面模式的对比第75-77页
 5.2 水文模型与AVIM的耦合第77-79页
 5.3 耦合模型在锡林河流域的应用第79-85页
  5.3.1 流域概况第79-80页
  5.3.2 试验设计第80-85页
 5.4 总结和讨论第85-87页
第六章 结论与展望第87-92页
 6.1 主要结论回顾第87-88页
 6.2 问题与展望第88-92页
参考文献第92-100页
附图2-1 1953-1985年分区径流模拟结果第100-105页
附图2-2 典型年气象实测、气象模拟、水文实测降雨对比第105-118页
附表2-1 气候变化对径流的影响模拟第118-124页
致谢第124-125页
附录第125页

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