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固城湖水质演变与水动力及水质模型的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
创新点摘要第9-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究的目的和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-20页
        1.2.1 固城湖水质变化研究现状第14-15页
        1.2.2 国内外水动力与水质模型的研究进展第15-19页
        1.2.3 存在的主要问题第19-20页
    1.3 本文主要工作第20-22页
第二章 固城湖水质演变规律与分析第22-34页
    2.1 固城湖水质变化第22-28页
        2.1.1 固城湖水质数据来源与评价方法第22-23页
        2.1.2 固城湖水质演变规律分析第23-28页
    2.2 螃蟹养殖与固城湖水体氮、磷相关性的关系第28-33页
        2.2.1 采样点的设置和监测指标第28页
        2.2.2 数学模型的建立和计算方法第28-30页
        2.2.3 螃蟹养殖产生的氮磷总量计算第30-32页
        2.2.4 理论计算与实测值的比较及相关性分析第32-33页
    2.3. 小结第33-34页
第三章 水动力与水质模型的控制方程第34-52页
    3.1 一维河网水动力与水质模型第34-35页
        3.1.1 水动力模型的控制方程第34-35页
        3.1.2 水质模型的控制方程第35页
    3.2 二维水动力与水质模型第35-39页
        3.2.1 在直角坐标系下的控制方程第35-37页
        3.2.2 曲线坐标系下的控制方程第37-39页
    3.3 三维水动力与水质模型第39-44页
        3.3.1 直角坐标系下的控制方程第39-41页
        3.3.2 曲线坐标系下的控制方程第41-44页
    3.4 水质模型第44-50页
        3.4.1 富营养化的生态水质模型第44-49页
        3.4.2 温度模型第49-50页
        3.4.3 水质模型参数的选定第50页
    3.5 小结第50-52页
第四章 一维水动力与水质模型的数值方法及应用第52-62页
    4.1 河网水动力方程的数值方法第52-54页
    4.2 河网水质方程的数值方法第54页
    4.3 初始条件和边界条件第54-55页
    4.4 算例验证第55-57页
    4.5 在官溪河中一维水动力及水质模型的应用第57-60页
    4.6 小结第60-62页
第五章 二维水动力与水质模型的数值方法及应用第62-81页
    5.1 在曲线坐标系下二维水动力方程的数值方法第62-73页
        5.1.1 水动力方程第62-66页
        5.1.2 k-ε 方程第66-68页
        5.1.3 边界条件第68-70页
        5.1.4 数值计算过程第70页
        5.1.5 算例验证第70-73页
    5.2 在曲线坐标系下二维水质模型的数值方法第73-74页
    5.3 在官溪河中二维水动力及水质模型的应用第74-80页
    5.4 小结第80-81页
第六章 三维水动力与水质模型的数值方法及应用第81-106页
    6.1 在曲线坐标系下三维水动力方程的数值方法第81-99页
        6.1.1 水动力方程第81-91页
        6.1.2 k-ε 方程第91-92页
        6.1.3 边界条件第92-94页
        6.1.4 水位校准方程第94-96页
        6.1.5 算例验证第96-99页
    6.2 在曲线坐标系下三维水质模型的数值方法第99-100页
    6.3 在官溪河中三维水动力及水质模型的应用第100-104页
    6.4 小结第104-106页
第七章 结论第106-108页
参考文献第108-113页
攻读博士学位期间取得的研究成果第113-114页
致谢第114-115页
作者简介第115页

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