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 |