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分布式水文模型参数空间变异模拟研究

《分布式水文模型参数空间变异模拟研究》是2015年8月1日黄河水利出版社出版的图书,作者是张升堂。 

分布式水文模型参数空间变异模拟研究基本信息

分布式水文模型参数空间变异模拟研究图书目录

前言

第1章 水文模型概述

1.1 水文模型发展历程

1.2 现代水文模型的发展和特点

1.3 现代水文模型面临的主要问题

1.4 分布式水文模型介绍

第2章 水文模型主要模块

2.1 降水模块

2.2 产流模块

2.3 汇流模块

第3章 分布式水文模型对流域特征参数的处理

3.1 流域特征参数

3.2 现代流域特征参数空间变异的加剧

3.3 分布式水文模型对流域特征参数空间变异处理

3.4 分布式水文模型处理流域特征参数面临的问题

第4章 降水数据的分布式处理

4.1 自然界降水

4.2 降水数据获取

4.3 分布式水文模型对降水数据的要求

4.4 空问插值理论基础

4.5 分布式降水模型介绍

4.6 分布式降水模型实例分析比较

第5章 分布式水文模型中流量分配算法问题

5.1 流向及流量分配算法分类

5.2 流向及流量分配算法在分布式水文模型中的应用

5.3 流向及流量分配算法存在的问题

5.4 流域坡面特征对流向及流量分配算法的影响

第6章 分布式水文模型坡面糙率问题

6.1 糙率的历史渊源

6.2 坡面糙率的影响因素

6.3 流向及流量分配算法对糙率影响的考虑

6.4 矢量糙率理论

6.5 矢量糙率理论实验验证

第7章 阻力与坡度共同作用下的分布式水文模型建立探索

7.1 坡面流阻力的表征

7.2 阻力对坡面流影响作用

7.3 目前分布式水文模型对坡面流阻力作用的处理

7.4 考虑阻力作用的坡面径流流向及流量分配算法

参考文献

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分布式水文模型参数空间变异模拟研究造价信息

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分布式水文模型参数空间变异模拟研究内容简介

《分布式水文模型参数空间变异模拟研究》是分布式水文模型新的研究领域参数空间变异性基础研究方面的一本专*,关注于分布式水文模型对现代流域坡面流过程模拟中的参数变异性处理,针对坡面流汇流过程的基础理论问题进行了探讨分析,对影响坡面流分布式水文模拟精度的主要输入参数降水量、流域特征参数地表糙率的空间变异性进行理论探索及部分实验验证。

《分布式水文模型参数空间变异模拟研究》可以作为水文学及水资源、水利工程、气象科学、环境科学、土地管理等专业的高年级本科生、研究生以及相关领域科技工作者的参考书。

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分布式水文模型参数空间变异模拟研究常见问题

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分布式水文模型参数空间变异模拟研究文献

分布式水文模型SWAT在国外水利水电工程水文设计中的应用 分布式水文模型SWAT在国外水利水电工程水文设计中的应用

分布式水文模型SWAT在国外水利水电工程水文设计中的应用

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大小:400KB

页数: 3页

SWAT为当前比较流行的分布式水文模型,文章以所处不同大陆,地形、植被、土壤及气候类型各异的东南亚老挝南木恩水电站、东非乌干达恩库西河水电站和欧洲黑山共和国莫拉查河规划梯级水电站工程为例,通过收集地形、植被、土壤及气象等基础数据,以SWAT为工具建立分布式水文模型。对比实测和模拟径流系列的相对误差(Re)、相关平方系数(R2)以及Nash-Sutcliffe效率系数(Ens)为模型评价指标,得到SWAT模型在地理位置、地形及气候各异地区的径流模拟均有较好的适应性的结论,采用模型参数移用的方法,可快速获得工程所在地与降雨相同年限的径流系列。模型方法的成果可作为径流成果的合理性检验,甚至可作为推荐的径流成果使用。

基于水文模型模拟的边坡稳定研究 基于水文模型模拟的边坡稳定研究

基于水文模型模拟的边坡稳定研究

格式:pdf

大小:400KB

页数: 12页

针对传统边坡稳定研究中土体含水率在长时间序列上难于连续获得的问题,提出以水文模型VIC(variable infiltration capacity model)为工具,结合研究区降水、气温、植被覆盖等资料,输出土体含水率的逐日变化,以此作为边坡稳定分析的计算要素。结果表明:1970—2010年间,渭河流域土体含水率时空分布总体上呈增加趋势,土体抗剪强度呈降低趋势,但幅度稳定在2‰左右;基于M-C等面积圆DP3准则的强度折减法计算结果表明,边坡安全系数k在40年间有上升趋势,其中k值大于1.2的时段在85%以上,k值在1~1.2之间的时段占9%左右,k值小于1的时段占5.5%左右;土体抗剪强度时间序列R/S分析结果表明,τ-t曲线和k-t曲线Hurst系数分别为0.5568、0.5888,属于无变异;综合上述因素判断,该滑坡体现状和未来均处于稳定状态。这种方案是基于水文学角度的边坡稳定研究,为土体抗剪强度计算及地质灾害评估提供了一种新的选择。

植物变异研究意义

土壤污染和植物变异的研究,在理论上是把土壤中的污染物作为生态因子之一,研究它对植物的生态学影响,探讨自然界的规律。生产实践中则是利用一些植物忍耐变异的生态型或变种,在有毒矿床和冶炼废渣上形成植被。生长在含有大量重金属的土壤上的某些植物种群,常常演化成耐性强的种,这对于改造被破坏了的生态环境、保持生态平衡有重要作用。此外,可利用某些具有变异特征的植物或植物的忍耐生态型作为土壤污染的监测植物。

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分布式水文模型应用与实践内容简介

《分布式水文模型应用与实践》为作者多年从事分布式水文模型系统研发与应用过程中所积累的一些研究成果总结,研究内容涉及分布式水文模型的参数优选、初值设定、敏感区识别、土壤墒情、水情预报和产输沙模拟。全书在分布式水文模型的框架剖析和应用概述之上,重点对一种参数优选算法——“变域递减随机搜索算法”、一种分布式土壤含水量初值的设定方法等内容进行了阐述。《分布式水文模型应用与实践》可供水文学、水资源、气象、水利工程等学科的科研人员参考。

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捕蝇草变异品种

在原生地,捕蝇草只有一个原生种和几个变型种,它们的外形都比较单一。但是,在组织培养或者播种等方法繁殖捕蝇草的过程中,有极少数的捕蝇草会发生变异,导致它们的某些形态会与变异前不同,当这些变异特征稳定在下一代出现时;就可以称为一个新的品种,而众多的变异品种也正是喜欢捕蝇草的玩家最大的追求之一。

捕蝇草的园艺品种已经有超过600种,其中大部分是由组织培养而出现的变异品种;此外还有许多杂交品种,同时,由种子发芽的植株也有发生变异的可能。

介绍几种知名的变异品种

捕蝇草男爵捕蝇草

(学名:Dionaea “Wacky Traps”或Dionaea “Bart Simpson”),是发生严重变异后产生的品种,拥有那么多区别于典型捕蝇草特征的品种极少。男爵捕蝇草的叶柄截面圆且有不规则凸起,几乎终年匍匐于地面生长,肉质夹子是所有捕蝇草中最厚实的品种之一,夹子的触毛以上部位几乎全部残缺,边缘呈现不规则的三角形,光照越充足时则残缺的越明显,夹子几乎无法闭合,基本上失去捕虫的能力,内侧会呈鲜红色。男爵捕蝇草不仅夹子是残缺不全的,其花朵上的柱头也发育不全,无法正常授粉,所以无法结出种子,只能通过叶插等无性繁殖的方法繁殖。生长比较缓慢,夹子能生长到的最大尺寸一般也不过两厘米左右。

捕蝇草齿状捕蝇草

(学名:Dionaea “Hamihaton”),它的植株更加健壮,最大的区别在于它的齿为三角形,有异于典型捕蝇草的细长型,它可能是最早的捕蝇草变异种,于在上世纪70年代采集于野外,也是唯二的自然情况下产生的变种,另一种为荷兰捕蝇草(Dionaea Holland Red),荷兰捕蝇草的植株可呈现出鲜艳的红色,于1970年荷兰园艺商在1000株野生捕蝇草中挑选出,这两种捕蝇草后来都被大量繁殖并广泛栽培。

捕蝇草B52捕蝇草

(学名:Dionaea “B52”),B52捕蝇草在外型上与典型的捕蝇草区别不大,但其生长速度明显比其他的捕蝇草旺盛,叶片也非常粗壮,捕虫夹最大可长到5.7厘米,是已知夹子最大的品种,也是最知名的捕蝇草品种之一。“B52”是指美国一种大型军用轰炸机,用B52 来比喻其捕虫威力强大。

捕蝇草花市捕蝇草

(通俗叫法,学名未知),是非常典型的捕蝇草品种,是我国最常见,价格低廉的捕蝇草品种,也是我国人工培育时间最长的一个品种,或许正是由于人工不断的无性繁殖,其生长并不如其他品种的捕蝇草旺盛,叶子数量比较少,夹子最大一般也只有2.5厘米左右,其血统也已经无法考证,其并不是捕蝇草的野生原种,但其低廉的成本和价格为我国的食虫植物推广起着巨大的作用。

捕蝇草杯夹捕蝇草

(学名::Dionaea muscipula Cupped Trap=Cup Trap),是非常经典的进阶型捕蝇草品种。其捕虫叶呈杯子状,特征明显。价格在刚开始高昂,但随着组培技术的发展与推广,价格也随之下降。

捕蝇草异形捕蝇草

(学名:Dionaea muscipula Alien),是法国人Guillaume Bily在Carniflora苗圃2008年5月举办的开放日活动中发现的,他在同一天也发现了贝壳捕蝇草(Coquillage)。Carniflora是荷兰的一家食虫植物苗圃,Guillaume可真是捡到宝了,也不辜负他大老远的跑到荷兰来。

ICPS的资料上,Guillaume做了如下描述:“异形最大的特点,是所有夹子后背呈现的极度弯曲的形状,在成熟植株可以轻松长出4-5cm的夹子。夹子的形态,很容易让人联想到电影《异形》里的怪物。成熟的夹子,牙齿会比花市捕短一点,两侧有很小的齿翼(像小翅膀)在夹子末端,以及基部也会有牙齿粘连的现象。夹子内侧纤毛比较多,需要通过无性繁殖来保持其特点。”

辨识难度一般。这个奇特外形,本来应该很容易。但是2010年出现了一个名为奸笑(Jaws Smiley)的捕蝇草,和它几乎一模一样,普及率比异形好得多。

捕蝇草贝壳捕蝇草

(学名:Dionaea muscipulaCoquillage),贝壳捕蝇草,和异形(Alien)一样,都是法国人Guillaume Bily在荷兰的Carniflora苗圃2008年5月举办的开放日活动中发现的。

贝壳的齿短而唇厚,夹子一般在3cm以下。夹子合上之后,圆圆的样子特别像贝壳。贝壳因此而得名(Coquillage在法文里面是贝壳)。

近年有涌现一些新的像绿巫师(Green Wizard)的捕蝇草,外形和贝壳很接近。

捕蝇草旋律鲨鱼捕蝇草

(学名:Dionaea muscipula KoreanMelodyShark),KMS(英文简称)是在韩国食虫植物研究所的Gi-Won Jang博士和他的实习生Max Yoon培育出来的。他们用一批来自英国的,标记为鲨鱼齿(Shark Tooth)的捕蝇草,进行播种繁殖。研究所的目的不在培育新园艺种,而是为了普及和保育捕蝇草。他们在无菌的组培环境,从100棵播种的实生苗里面,发现了这棵植株。

KMS的特征非常明显,永远细长的叶柄,齿的形态也非常不规则。是怪异捕蝇草爱好者必备藏品。根据ICPS的资料,KMS花朵的雌蕊和雄蕊都不会发育成熟,所以本身是不育的。

融齿捕蝇草

(学名:Dionaea muscipula Fused Tooth),融齿是在组培中发生变异导致的,由德国人Thomas Garow从组培种挑选出来。Thomas本人也是锯齿(Sawtooth)和怪异男爵(Wacky Traps)的培育者。融齿和锯齿在1995年已经有少量个体在市场上流通,但具体发现时间已经不可考,因为在1980年代末Henning Von Schmeling(著名的B52捕蝇草的培育者)已经收到这2棵捕了。

融齿的特点是牙齿会出现重度“粘连”现象,一般在夏季生长旺季比较明显,其他季节趋于正常。这个特征,使得融齿比其他捕蝇草看起来更有“大魔王”的邪恶风范。

捕蝇草汤勺捕蝇草

(学名: Dionaea muscipula“Louchapates),汤勺是法国人Romuald Anfraix,从美国人Peter D*Amato发过来的一批“融齿”捕蝇草里面发现的。ICPS给出的资料,对外形的描述非常详细。和融齿不一样的是,汤勺只有很少的齿会融,而且在融起来的尖端出现了分叉,这个特色让汤勺显得尤为特别。另外,汤勺夹子的齿会一直长到末端,在末端有轻微的连合,这个特点又和杯夹有点类似。

捕蝇草短齿

(学名:Microdent20),短齿也是法国人Guillaume Bily培育的。短齿的特色是牙齿特别细小和多,光照充足、温差较大时,夹子内侧呈现橘红色。2004年单独命名时,Guillaume给它起名为Microdents,后来不知什么原因很快改成Microdent。也有过类似microteeth或者microdentata的别名。

捕蝇草海神捕蝇草

(学名:Triton),海神捕蝇草由德国人Sven Leonhardt培育。这个个体和杯夹捕蝇草很像,但比杯夹健壮得多,也是杯夹这类形态里面,夹子最大的捕。牙齿较短,并且会粘连在一起(又有点像融齿),夏季不会长直立叶。

捕蝇草漏斗捕蝇草

(学名:Trichterfalle / Funnel Trap),漏斗捕蝇草由德国人König培育——他喜欢在组培捕蝇草时,往培养基种添加各种植物激素。漏斗捕蝇草的性状不是100%稳定,有时也会长出普通的夹子,和它时不时长出的“漏斗”夹子搭配起来,也是蛮好看的。在光照充足,温差大是,夹子内侧也会呈现鲜红色。

捕蝇草天使之翼捕蝇草

(学名: Angel Wings),天使之翼捕蝇草由德国人Sven Leonhardt培育。这货很像受到除草剂影响的捕,各种扭曲...它的夹子会张得非常开,以至于会有“外翻”的现象。牙齿较短,并且经常向不同方向弯曲。光照充足,温差较大时,夹子内侧也会变得鲜红。

捕蝇草红手指捕蝇草

(学名: Long Red Fingers),红手指捕蝇草是小型捕,生长速度较慢,也不会长出特别大的夹子。但是很容易红,夹子比较圆,牙齿经常粘连在一起,是“畸形捕”里面非常好看的一个个体。

捕蝇草德库拉捕蝇草

(学名:Dracula),爱尔兰人Trev培育的园艺种,从G14和齿状捕杂交的后代中挑选出来的一棵实生苗。德库拉大部分时候是短小的贴地叶,只会长两三片直立叶。它的夹子背面弯曲成弧形,牙齿像齿状捕蝇草。光照充足而上色的时候,夹子内侧深红色,而外侧会有一条血红的线。

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