水利工程硕士毕业

水利工程硕士毕业这是一篇水利工程论文,水利工程规划要解决的问题大体有以下几个方面:根据需要和可能确定各种治理和开发目标,按照当地的自然、经济和社会条件选择合理的工程规模,制定安好、经济、运用管理便当的工程布置方案。(以上内容来自百度百科)今天为大家推举一篇水利工程论文,供大家参考。水利工程硕士毕业论文第一篇第1章绪论1.1研究背景与意义水文模型是水文研究和水文计算的重要工具[1]。最初的水文模型是基于统计相关关系的系统模拟模型,随着山坡水文过程机理熟悉的深入,水文模型逐步进展为过程机理性模型[2],在空间变异性的描述上由集总式进展为分块式或分布式[3]。进展至今,可分为概念性模型和物理性模型两个主要分支。概念性模型中应用较为广泛的有水箱模型、萨克拉门托模型、新安江模型等[4]。这些模型以质量守恒方程为根基,以高度概化的宏观尺度阅历方程来表征流域的水文过程,相应的参数是通过历史资料率定而来的,没有明确的物理意义。这也使得传统的概念性模型难以在下垫面变化和气候变异的条件下推广应用,更难以胜任缺资料地区的水文模拟。而物理性模型的想象源自Freeze和Harlan[5]在1969年提出的FH69蓝图;,试图建立一个具有严格物理根基、充分考虑空间变异性的---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---梦想水文模型,能同时考虑质量守恒原理和动量守恒原理通过对操纵水流运动的耦合偏微分方程组的数值求解,来模拟和预料流域的水文过程。以FH69蓝图为理论根基,大量分布式物理性水文模型、准物理性水文模型得到了很大的进展。然而,物理性水文模型中描述主要水文过程规律的方程,如描述土壤水运动的Richards方程[6]、描述坡面流的Saint-Venant方程组[7]等,都是基于微观点尺度或代表性单元体积尺度的非线性偏微分方程;而水文系统固有的多尺度时空异质性,以及随之产生的高度的不确定性,使方程的适用尺度与模型应用尺度无法匹配[8]。理论上,可以将模型的计算单元不断细分,直至每一个单元的各种输入条件都得志均质要求。但由于流域地形地貌特征和气象强迫的高度不平匀性,即使不考虑海量计算和巨大的数据要求,这种细分的过程也很可能是无限的,无法在实际中应用。因此,物理性分布式水文模型的过参数化、输入数据难以获得、需要巨大的计算才能、模型结果验证困难等问题[9],实质上是现有的物理性模型仍未真正在应用尺度上把握水文过程物理机制的反映。利用遥感等空间技术和现代水文观测技术以完善模型输入、提升流域空间离散方式[10]以平衡计算量与精度等研究,虽然片面解决了物理性模型的应用问题,但水文尺度不匹配问题仍未解决[11],成为限制物理性分布式水文模型进展的瓶颈。1.2本构关系概念---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---与方法广义的本构关系(constitutiverelationship)可以表述为反映物质宏观性质的数学模型;。本构关系概念最先是在力学领域得到阐述,反映了物质或系统在某种外界作用下的响应特性。土力学、材料力学、布局力学等领域的本构关系是相应材料(包括连续介质和散粒体)或布局的宏观力学性能的综合反映,相应的本构方程与力学中的平衡方程、运动方程等根本方程和限制条件共同组成了完备可解的方程组;而在水文学领域中,为了研究流域的水文响应特性,在构建物理性流域水文模型时,除了流域水文过程务必得志的质量、动量、能量守恒方程等根本公理方程,以及反映流域几何特征的几何关系之外,还需要补充能够描述构成水文系统及其组分属性所特有的方程,才能在数学上得到闭合的方程组,并在确定的初始条件和边界条件下求解[13]。这种反映流域水文响应特性的方程,就是本构方程,具有尺度特征,往往是阅历性、非线性的繁杂行为结合理论研究和测验结果,学者们在各个领域已经为不少物质或系统给出了概括的本构方程。如弹塑性力学中表征材料应力应变关系的胡克定律,明渠水流计算中表征沿程水头损失和流速关系的谢才公式,土壤水分运移计算中表征流速和水势梯度之间、基质势和土壤含水率之间关系的达西定律、土壤水分特征曲线等,以及热...

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