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大型水体富营养化数学模拟的研究

第一章 绪论第1-35页
 1.1 选题的意义第11-13页
 1.2 国内外研究现状第13-25页
  1.2.1 富营养化概念第13-14页
  1.2.2 富营养化的数学模拟及研究概况第14-15页
  1.2.3 富营养化模型的建立过程第15-16页
  1.2.4 水质富营养化数学模型的分类第16-23页
  1.2.5 富营养化数学模拟的前景第23-25页
 1.3 隔河岩水库概况第25-35页
  1.3.1 流域基本情况第25-27页
  1.3.2 水质现状分析第27-35页
第二章 水质富营养化机理第35-56页
 2.1 水质富营养化的成因第35-38页
  2.1.1 氮、磷与藻类增殖的关系第35-36页
  2.1.2 磷与水质富营养化第36-37页
  2.1.3 氮与水质富营养化第37-38页
  2.1.4 氮、磷比值与藻类增殖第38页
 2.2 富营养化评价及判别标准第38-44页
  2.2.1 水体的营养状态第38-39页
  2.2.2 富营养化评价指标第39-40页
  2.2.3 富营养化的评价标准第40-41页
  2.2.4 隔河岩水库富营养化评价标准第41-42页
  2.2.5 富营养化水体的特征第42-44页
 2.3 湖泊(水库)富营养化的影响因素第44-46页
  2.3.1 水温和光辐射第44页
  2.3.2 温度分层第44-45页
  2.3.3 湖泊深度、湖泊形状及水流第45页
  2.3.4 湖泊底泥第45-46页
 2.4 水质富营养化的危害及防治第46-54页
  2.4.1 富营养化的危害第46-48页
  2.4.2 富营养化的防治第48-54页
 2.5 小结第54-56页
第三章 水质富营养化的生态模拟第56-72页
 3.1 湖泊生态系统的结构第56-58页
  3.1.1 生态系统第56页
  3.1.2 湖泊生态系统第56-58页
  3.1.3 湖泊生态系统的平衡第58页
 3.2 浮游植物生长的影响因素第58-63页
  3.2.1 光与浮游植物生长率的关系第58-59页
  3.2.2 温度与浮游植物生长率的关系第59页
  3.2.3 营养盐对浮游植物生长的影响第59-63页
 3.3 水质富营养化生态模型第63-71页
  3.3.1 模型的建立第63-64页
  3.3.2 模型的求解第64-65页
  3.3.3 模型参数的率定第65-66页
  3.3.4 水质富营养化生态模型的实例第66-69页
  3.3.5 水质富营养化生态模型的简化第69-71页
 3.4 小结第71-72页
第四章 二维生态动力学模型第72-105页
 4.1 营养物质面源模型第72-82页
  4.1.1 面源污染与富营养化的关系第72-73页
  4.1.2 流域水文模型第73-79页
  4.1.3 面源污染模型第79-82页
 4.2 水体流场的数学摸拟第82-95页
  4.2.1 流场的模型方程第82-86页
  4.2.2 模型的求解第86-94页
  4.2.3 隔河岩水库流场的计算第94-95页
 4.3 水质富营养化生态动力学模型第95-103页
  4.3.1 模型的建立第95-98页
  4.3.2 模型的求解第98-102页
  4.3.3 模型对隔河岩水库的应用第102-103页
 4.4 小结第103-105页
第五章 随机的水质富营养化模型第105-120页
 5.1 问题的提出第105-107页
 5.2 随机微分方程的基本概念第107-110页
  5.2.1 随机过程第107-108页
  5.2.2 均方微积分第108-109页
  5.2.3 随机微分过程第109-110页
 5.3 随机水质富营养化模型的建立第110-119页
  5.3.1 模型的建立第110-111页
  5.3.2 解析解法第111-115页
  5.3.3 数值解法@105第115-116页
  5.3.4 随机模型的解析解和确定型模型解析解的比较第116-117页
  5.3.5 模型的应用第117-119页
  5.3.6 结论第119页
 5.4 小结第119-120页
第六章 总结与展望第120-123页
参考文献第123-130页
致谢第130-131页
攻读博士学位期间发表的论文第131页

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