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依兰航电枢纽区段洪水数值模拟与可视化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
    1.4 技术路线第15-17页
第2章 洪水数值模拟及可视化基本理论第17-27页
    2.1 数字地形构建基本理论第17-18页
        2.1.1 地理信息系统平台第17-18页
        2.1.2 ArcGIS系统第18页
        2.1.3 基于ArcMap的二维GIS第18页
    2.2 洪水数值模拟基本理论第18-24页
        2.2.1 Mike21软件第18-19页
        2.2.2 二维水流基本方程第19-20页
        2.2.3 有限差分原理第20-22页
        2.2.4 方程离散第22-24页
    2.3 可视化系统基础第24-26页
        2.3.1 组件式三维可视化模块第24-25页
        2.3.2 可视化系统基本框架第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 研究区段水文分析与设计洪水确定第27-42页
    3.1 水文分析第27-32页
        3.1.1 流域概况第27-29页
        3.1.2 水文站基本资料第29-32页
        3.1.3 暴雨洪水特性第32页
        3.1.4 历史洪水第32页
    3.2 设计洪水成果第32-36页
        3.2.1 单站设计洪水第32-34页
        3.2.2 坝址设计洪水第34-35页
        3.2.3 牡丹江设计洪水第35页
        3.2.4 洪水地区组成第35-36页
    3.3 水位流量关系曲线确定第36-38页
        3.3.1 水面线法推求水位流量关系第36-37页
        3.3.2 坝下水位流量关系选择第37-38页
    3.4 枢纽调洪方式及工况确定第38-41页
        3.4.1 泄水建筑物形式第38页
        3.4.2 调洪方式第38-39页
        3.4.3 洪水调节计算第39-40页
        3.4.4 洪水模拟工况第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 基于ArcGIS的数字地形处理方法第42-61页
    4.1 DWG地形数据处理第42-51页
        4.1.1 CAD与GIS数据结构分析第42-44页
        4.1.2 平面数据导入第44-45页
        4.1.3 高程点及等高线处理第45-49页
        4.1.4 数据修正第49-51页
    4.2 纸质地形数据处理第51-55页
        4.2.1 地形图配准第51-53页
        4.2.2 剪裁与拼接第53-54页
        4.2.3 地形矢量化第54-55页
    4.3 几何边界提取第55-56页
        4.3.1 坝址平面布置校准第55页
        4.3.2 几何边界导出第55页
        4.3.3 工程地形变动修正第55-56页
    4.4 数字地形数据生成第56-59页
        4.4.1 坐标系统第56页
        4.4.2 TIN数据生成第56-58页
        4.4.3 数据误差分析第58-59页
        4.4.4 地形散点数据提取第59页
    4.5 本章小结第59-61页
第5章 基于Mike21的二维洪水数值模拟第61-97页
    5.1 建模方法与技术处理第61-65页
        5.1.1 几何建模第61-62页
        5.1.2 网格划分与技术处理第62-64页
        5.1.3 糙率设定与边界条件第64-65页
    5.2 洪水模拟结果及分析第65-93页
        5.2.1 松花江干流水面线和流量第65-77页
        5.2.2 泄洪闸的流态和过流第77-91页
        5.2.3 淹没范围第91-93页
    5.3 面向可视化的数据提取第93-95页
    5.4 本章小结第95-97页
第6章 基于数值模拟结果的洪水动态集成可视化方法第97-115页
    6.1 建筑物三维模型构建第97-100页
        6.1.1 建模工具第97-98页
        6.1.2 模型建立方法第98-100页
    6.2 三维场景融合及优化第100-103页
        6.2.1 融合方法第100-102页
        6.2.2 优化显示第102-103页
    6.3 系统平台开发关键技术第103-111页
        6.3.1 三维动态可视化第103-107页
        6.3.2 二维信息实时同步显示第107-108页
        6.3.3 场景水流动态可视化方法第108-111页
    6.4 系统功能与优势第111-114页
        6.4.1 场景可视化与漫游第111-112页
        6.4.2 洪水淹没过程演进与查询第112-113页
        6.4.3 数据资料的实时同步显示第113-114页
        6.4.4 系统优势第114页
    6.5 本章小结第114-115页
结论第115-118页
参考文献第118-126页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第126-128页
致谢第128页

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