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- ISBN:9787030669582
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:156
- 出版时间:2021-06-01
- 条形码:9787030669582 ; 978-7-03-066958-2
内容简介
在我国山洪灾害频发、严重威胁人民生命财产的背景下,对湿润山区小流域的非线性产流问题展开深入研究,不仅是当前山洪防治的重大国家需求,更是当前靠前水文学研究的前沿与难点。湿润山区小流域径流的主要来源是基岩-土壤界面上暂态饱和区的壤中暴雨流,其在储水过程中具有亏缺补偿现象和泄流过程中的优先流路径连通现象,造成壤中暴雨流的非线性产流难题。这严重制约了湿润山区小流域的径流模拟预报精度,造成山洪预警的虚警和漏警,亟待突破。本书基于在湖北省官山河开展的野外原位观测,运用探地雷达勘测技术,在探明土壤深度的基础上,力求揭示壤中暴雨流的非线性产流机制,构建湿润山区小流域水文模型,提高其径流过程的模拟精度。本书不仅有利于山坡水文学的研究发展,也可为山洪灾害防治提供支撑。
目录
目录
第1章 绪论
1.1 山区水文模型研究进展 2
1.1.1 水文过程研究进展 2
1.1.2 流域水文模型研究进展 2
1.1.3 山区小流域洪水预报模型研究进展 4
1.2 产流机制研究进展 5
1.2.1 基本产流模式研究进展 5
1.2.2 壤中暴雨流机制研究进展 6
第2章 山洪形成机理 19
2.1 官山河流域概况 20
2.2 山区洪水的降雨-径流关系与产流机制 22
2.2.1 降雨径流相关关系概述 2
2.2.2 官山河流域降雨径流相关关系 23
2.2.3 官山河流域降雨-径流特征 25
2.2.4 官山河流域产流机制 28
2.3 径流形成的主要影响因素及测定 30
2.3.1 遥感反演地表温度 30
2.3.2 土壤含水量 31
2.3.3 流域蒸发量 33
2.3.4 植被用水量 34
2.3.5 观测站设计 40
2.3.6 观测成果 44
2.3.7 基于雷达的土壤深度测定 50
2.4 壤中暴雨流机制模型 54
2.5 小结 56
第3章 山洪模型及模拟计算 57
3.1 山洪模型 58
3.1.1 TOPMODEL 58
3.1.2 新安江三水源模型 62
3.1.3 TVGM 63
3.1.4 基于壤中暴雨流的山区水文模型 67
3.1.5 河道洪水演进模型 70
3.2 官山河流域山洪模拟 71
3.2.1 多模型模拟结果比较 71
3.2.2 洪灾模型模拟结果 73
3.3 望漠河流域山洪模拟 86
3.3.1 区域概况 86
3.3.2 多模型模拟结果比较 88
3.4 白沙河流域山洪模拟 90
3.4.1 区域概况 90
3.4.2 多模型模拟结果比较 92
3.5 官山河黄均实验流域山洪模拟 94
3.6 贡嘎山山洪模拟 96
3.6.1 区域概况 96
3.6.2 海螺沟山洪模拟 99
3.6.3 黄崩溜沟山洪模拟 107
3.7 小结 11l
第4章 基于多摞降雨数据的山洪模拟 113
4.1 概述 114
4.2 雨量站的实测降雨数据 114
4.3 霄达定量测量降雨数据 115
4.3.1 雷达数据质量控制及预处理 116
4.3.2 概率配对法确定Z-R关系 116
4.3.3 霄达定量估测降雨产品 117
4.4 TRMM卫星数据 118
4.5 多源降雨数据的比较 119
4.6 小结 122
第5章 山区小流域或灾设计洪水 123
5.1 山区小流域致灾设计洪水的概念 124
5.1.1 设计洪水的概念 124
5.1.2 致灾设计洪水的概念 124
5.2 山区小流域致灾设计洪水的内涵 125
5.2.1 承灾体 125
5.2.2 致灾表现形式 125
5.2.3 防洪标准 126
5.2.4 灾害风险的等级划分 126
5.3 山区小流域致灾设计洪水的基本特征 127
5.3.1 致灾设计洪水与设计洪水的异同 127
5.3.2 致灾设计洪水的尺度 128
5.4 山区小流域致灾设计洪水的计算方法 128
5.4.1 基本资料 128
5.4.2 传统计算方法 129
5.4.3 模型模拟计算方法
5.5 小结 131
第6章 结论 133
参考文献 135
第1章 绪论
1.1 山区水文模型研究进展 2
1.1.1 水文过程研究进展 2
1.1.2 流域水文模型研究进展 2
1.1.3 山区小流域洪水预报模型研究进展 4
1.2 产流机制研究进展 5
1.2.1 基本产流模式研究进展 5
1.2.2 壤中暴雨流机制研究进展 6
第2章 山洪形成机理 19
2.1 官山河流域概况 20
2.2 山区洪水的降雨-径流关系与产流机制 22
2.2.1 降雨径流相关关系概述 2
2.2.2 官山河流域降雨径流相关关系 23
2.2.3 官山河流域降雨-径流特征 25
2.2.4 官山河流域产流机制 28
2.3 径流形成的主要影响因素及测定 30
2.3.1 遥感反演地表温度 30
2.3.2 土壤含水量 31
2.3.3 流域蒸发量 33
2.3.4 植被用水量 34
2.3.5 观测站设计 40
2.3.6 观测成果 44
2.3.7 基于雷达的土壤深度测定 50
2.4 壤中暴雨流机制模型 54
2.5 小结 56
第3章 山洪模型及模拟计算 57
3.1 山洪模型 58
3.1.1 TOPMODEL 58
3.1.2 新安江三水源模型 62
3.1.3 TVGM 63
3.1.4 基于壤中暴雨流的山区水文模型 67
3.1.5 河道洪水演进模型 70
3.2 官山河流域山洪模拟 71
3.2.1 多模型模拟结果比较 71
3.2.2 洪灾模型模拟结果 73
3.3 望漠河流域山洪模拟 86
3.3.1 区域概况 86
3.3.2 多模型模拟结果比较 88
3.4 白沙河流域山洪模拟 90
3.4.1 区域概况 90
3.4.2 多模型模拟结果比较 92
3.5 官山河黄均实验流域山洪模拟 94
3.6 贡嘎山山洪模拟 96
3.6.1 区域概况 96
3.6.2 海螺沟山洪模拟 99
3.6.3 黄崩溜沟山洪模拟 107
3.7 小结 11l
第4章 基于多摞降雨数据的山洪模拟 113
4.1 概述 114
4.2 雨量站的实测降雨数据 114
4.3 霄达定量测量降雨数据 115
4.3.1 雷达数据质量控制及预处理 116
4.3.2 概率配对法确定Z-R关系 116
4.3.3 霄达定量估测降雨产品 117
4.4 TRMM卫星数据 118
4.5 多源降雨数据的比较 119
4.6 小结 122
第5章 山区小流域或灾设计洪水 123
5.1 山区小流域致灾设计洪水的概念 124
5.1.1 设计洪水的概念 124
5.1.2 致灾设计洪水的概念 124
5.2 山区小流域致灾设计洪水的内涵 125
5.2.1 承灾体 125
5.2.2 致灾表现形式 125
5.2.3 防洪标准 126
5.2.4 灾害风险的等级划分 126
5.3 山区小流域致灾设计洪水的基本特征 127
5.3.1 致灾设计洪水与设计洪水的异同 127
5.3.2 致灾设计洪水的尺度 128
5.4 山区小流域致灾设计洪水的计算方法 128
5.4.1 基本资料 128
5.4.2 传统计算方法 129
5.4.3 模型模拟计算方法
5.5 小结 131
第6章 结论 133
参考文献 135
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