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基于多源信息的城市洪水模拟与弹性分析

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第22-24页
1 绪论第24-41页
    1.1 研究背景与意义第24-27页
    1.2 国内外研究现状第27-37页
        1.2.1 城市洪水模拟研究进展第27-30页
        1.2.2 洪水风险及弹性研究进展第30-35页
        1.2.3 城市洪水管理措施研究进展第35-37页
    1.3 存在的问题及发展趋势第37页
    1.4 论文主要研究内容第37-39页
    1.5 论文主要框架第39-41页
2 研究区域概况及洪水模型介绍第41-59页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 伦敦区域概况第42-44页
        2.2.1 自然地理概况第42-43页
        2.2.2 社会经济概况第43-44页
        2.2.3 数据资料第44页
    2.3 大连区域概况第44-46页
        2.3.1 自然地理概况第44-45页
        2.3.2 社会经济概况第45-46页
        2.3.3 数据资料第46页
    2.4 洪水模型CADDIES第46-55页
        2.4.1 细胞自动机(CA)第46-47页
        2.4.2 CADDIES模型原理第47-53页
        2.4.3 CADDIES模型并行计算第53-54页
        2.4.4 CADDIES模型数据处理第54页
        2.4.5 CADDIES模型运行第54-55页
        2.4.6 CADDIES模型应用情况第55页
    2.5 洪水模拟模型构建实例第55-58页
    2.6 小结第58-59页
3 考虑多源信息及城市地表特征的二维城市高精度洪水模拟第59-84页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 考虑多源信息及城市地表特征的二维城市高精度洪水模拟框架第60-65页
        3.2.1 地形数据修正方法第63-64页
        3.2.2 搜集多源信息对洪水淹没场景进行重建第64页
        3.2.3 土壤下渗和管网排水能力计算方法第64-65页
        3.2.4 洪水模拟评价方法第65页
    3.3 伦敦Wallington洪水模拟实例研究第65-71页
        3.3.1 Wallington概况第65-66页
        3.3.2 地形数据第66-67页
        3.3.3 排水能力第67-68页
        3.3.4 降雨数据第68-70页
        3.3.5 洪水信息第70-71页
    3.4 结果分析第71-82页
        3.4.1 与环境署(EA)结果对比分析第71-77页
        3.4.2 地形数据对洪水模拟结果的影响第77-79页
        3.4.3 排水能力对洪水模拟结果的影响第79-82页
    3.5 小结第82-84页
4 区域尺度的城市洪水弹性研究第84-108页
    4.1 引言第84-86页
    4.2 区域洪水弹性定义及量化方法第86-88页
    4.3 大连寺儿沟区域洪水弹性实例研究第88-93页
        4.3.1 寺儿沟概况第88-90页
        4.3.2 降雨数据第90-92页
        4.3.3 模型恒定下渗率参数设置第92-93页
    4.4 结果分析第93-106页
        4.4.1 集水区洪水弹性第93-100页
        4.4.2 设计降雨历时和雨峰系数对区域洪水弹性的影响分析第100-102页
        4.4.3 淹没水深阈值儿对区域洪水弹性的影响分析第102-106页
    4.5 讨论第106页
    4.6 小结第106-108页
5 栅格尺度的城市洪水弹性及风险研究第108-128页
    5.1 引言第108-109页
    5.2 栅格洪水风险和弹性定义及量化方法第109-114页
        5.2.1 洪水风险第110-111页
        5.2.2 洪水弹性第111-113页
        5.2.3 洪水风险-弹性分区第113-114页
    5.3 伦敦Waterloo栅格洪水风险与弹性实例研究第114-117页
        5.3.1 Waterloo概况第114-115页
        5.3.2 降雨数据第115-116页
        5.3.3 模型恒定下渗率参数设置第116-117页
    5.4 结果分析第117-126页
        5.4.1 洪水弹性及风险第117-120页
        5.4.2 洪水弹性及风险比较分析第120-124页
        5.4.3 系统功能丧失时的水深阈值H_c对栅格洪水弹性影响分析第124-126页
    5.5 小结第126-128页
6 基于实物期权理论的城市洪水管理措施应用研究第128-148页
    6.1 引言第128-129页
    6.2 研究方法第129-134页
        6.2.1 基于三叉树模型的气候变化场景分析第130-131页
        6.2.2 固定投资法与实物期权投资法第131-132页
        6.2.3 洪水灾害淹没损失评估第132-133页
        6.2.4 改造方案成本效益分析第133-134页
    6.3 伦敦Waterloo改造实例研究第134-139页
        6.3.1 土地利用概况第134-135页
        6.3.2 降雨数据第135-137页
        6.3.3 改造方案制定第137-139页
        6.3.4 SuDS措施恒定下渗率设定第139页
    6.4 结果分析第139-145页
        6.4.1 不同改造方案的洪涝灾害年均损失第139-141页
        6.4.2 不同改造方案的净现值第141-142页
        6.4.3 SuDS措施造价及排水能力影响分析第142-145页
    6.5 讨论第145-147页
    6.6 小结第147-148页
7 结论与展望第148-152页
    7.1 结论第148-150页
    7.2 创新点第150页
    7.3 展望第150-152页
参考文献第152-159页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第159-161页
致谢第161-163页
作者简介第163页

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