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洪水预测模拟及防控技术
- 作者:(土)泽凯森 胡波 董林垚 孙坤
- 出版社:中国水利水电出版社
- 出版日期:2019年12月
- ISBN:978-7-5170-8312-2
- 页数:271
优惠价:
¥
58.80
定价:
¥
98.00
标签:水利水电
图书详情

内容简介
本书总结了近150年洪峰流量预测的各种方法,全面介绍了洪水预测模拟及防控技术的前沿知识。第1~3章介绍了降雨与洪水关系以及洪水预测经验公式基本原理。第4~7章利用概率统计方法分析了洪水的不确定性,介绍了各种水利工程构筑物的泥沙沉积问题。第8~9章分析了气候变化对洪水的影响,阐述了洪水风险预测和防洪设计的最新研究进展。
本书可供业内决策者、从业人员及科研人员参考借鉴。

目录
- 前言
- 第1章 绪论
- 1.1 概述
- 1.2 定义
- 1.3 水文气象
- 1.4 水文循环
- 1.5 洪水类型
- 1.5.1 普通洪水
- 1.5.2 暴洪
- 1.5.3 洪水形成机理
- 1.6 洪水成因
- 1.7 河漫滩
- 1.8 洪水风险
- 1.9 水灾
- 1.10 相关术语
- 参考文献
- 第2章 降雨和洪水
- 2.1 概述
- 2.2 降雨成因
- 2.2.1 水汽
- 2.2.2 冷却
- 2.2.3 凝结
- 2.3 降雨类型
- 2.3.1 地形降雨
- 2.3.2 对流降雨
- 2.3.3 锋面降雨
- 2.4 降雨量测量
- 2.4.1 简易雨量计
- 2.4.2 连续记录式雨量计
- 2.5 降雨量测量误差
- 2.6 干旱地区降雨量
- 2.7 降雨历时
- 2.8 缺失数据的处理
- 2.8.1 算术平均值方法
- 2.8.2 比例方法
- 2.8.3 距离平方倒数方法
- 2.8.4 修正方法
- 2.9 双直线方法
- 2.10 降雨强度
- 2.11 径流和下渗
- 2.12 降雨强度—历时—频率(IDF)曲线
- 2.12.1 无量纲降雨强度—历时曲线
- 2.12.2 降雨强度—历时—频率曲线的绘制
- 2.13 可能最大降雨量(PMP)
- 2.13.1 定义
- 2.13.2 统计方法
- 2.13.3 流域面积—降雨量曲线
- 2.13.4 可能最大降雨量(PMP)和可能最大洪水的估算(PMF)
- 2.13.5 应用实例
- 2.13.5.1 降雨效率
- 2.13.5.2 降雨量空间分布
- 2.14 可能最大洪水(PMF)
- 2.15 降雨量计算
- 2.16 面雨量计算
- 2.16.1 算术平均值法
- 2.16.2 加权平均值法
- 2.16.2.1 泰森多边形法
- 2.16.2.2 泽凯森多边形法
- 2.16.2.3 等雨量线图方法
- 参考文献
- 第3章 洪水和流域特征
- 3.1 概述
- 3.2 地形图
- 3.2.1 流域高程特征
- 3.2.2 现场调查
- 3.3 数字地形高程
- 3.4 洪水地图绘制要素
- 3.5 流域特征
- 3.5.1 分水点
- 3.5.2 分水线
- 3.5.3 流域
- 3.6 流域特征参数
- 3.6.1 流域面积
- 3.6.2 主河道长度
- 3.6.3 主河道纵比降
- 3.6.4 河网密度
- 3.6.5 形状系数
- 3.6.6 河流等级
- 3.6.7 分叉比
- 3.6.8 伸长比
- 3.6.9 河流频率
- 3.6.10 主河道中心至河口的长度
- 3.7 河道断面特征
- 3.7.1 河道坡降
- 3.7.2 水位—流量曲线
- 3.7.3 湿周和水力半径
- 3.7.4 断面流量
- 3.8 洪水的定义
- 3.9 洪水危险性地图
- 3.10 洪水流量
- 3.11 标准河道纵剖面曲线
- 3.12 洪峰流量理论表达式
- 3.13 洪峰流量经验公式
- 参考文献
- 第4章 水文过程线
- 4.1 概述
- 4.2 水文过程线确定
- 4.3 理论过程线
- 4.4 水文过程线的性质
- 4.5 单位过程线
- 4.6 S形过程线及持续时间为非整数倍的单位过程线
- 4.7 瞬时过程线
- 4.8 无量纲单位过程线
- 4.9 人工合成过程线
- 4.9.1 Snyder方法
- 4.9.2 径流曲线(SCS)模型方法
- 4.9.3 地貌瞬时单位线
- 4.9.3.1 水质点传播时间
- 4.9.3.2 下渗损失量
- 4.9.3.3 平均流域滞留时间
- 4.10 SantaBarbara过程线
- 4.11 单位过程线的概念模型
- 参考文献
- 第5章 推理公式法
- 5.1 概述
- 5.2 早期的洪水流量估算方法
- 5.2.1 Talbot方法
- 5.2.2 Lacey方法
- 5.2.3 早期方法的可靠性
- 5.3 外包络线法
- 5.4 洪峰流量—流域面积—降雨强度理论分析方法
- 5.5 季节变化对径流系数的影响
- 5.5.1 多边形法求解径流系数
- 5.5.2 多边形法的应用实例
- 5.6 干旱地区的径流系数与流域面积的关系
- 5.7 干旱地区的洪水估算
- 5.8 推理公式法的缺点和修正
- 5.8.1 推理公式法的缺点
- 5.8.2 修正的推理公式法
- 5.8.2.1 洪峰流量和流域面积的关系
- 5.8.2.2 洪峰流量和降雨强度的关系
- 5.8.2.3 洪峰流量和地形坡度的关系
- 5.8.2.4 修正的推理公式法
- 5.8.3 修正推理公式法的应用实例
- 5.9 无测量数据流域的流量估算
- 5.9.1 采用流域面积估算洪峰流量
- 5.9.2 采用平均值估算洪峰流量
- 5.9.3 采用平均值和标准差估算洪峰流量
- 参考文献
- 第6章 概率与统计法
- 6.1 概述
- 6.2 洪水频率分析
- 6.2.1 数据整理
- 6.2.2 典型的概率分布函数
- 6.3 洪水数据分析
- 6.3.1 年峰值流量
- 6.3.2 阈值峰值流量
- 6.3.3 综合峰值流量
- 6.4 洪水风险分析
- 6.5 年洪峰流量的计算
- 6.5.1 图件绘制
- 6.5.2 洪峰流量和洪水发生概率的关系
- 6.5.3 频率系数
- 6.5.3.1 Gumbel极值分布
- 6.5.3.2 对数Pearson分布
- 6.6 应用实例
- 6.7 偏态系数
- 6.8 洪水极值和雨季(旱季)时长的关系
- 6.8.1 洪水极值
- 6.8.2 雨季(旱季)时长
- 6.8.3 有限水文记录的洪水极值
- 6.8.4 应用实例
- 6.9 洪水风险不确定性分析
- 6.10 独立过程条件下的极值分析
- 6.10.1 计算洪水概率的新方法
- 6.10.2 应用实例
- 参考文献
- 第7章 设计洪水流量和实例分析
- 7.1 概述
- 7.2 设计洪水流量的定义
- 1.可能最大洪水(PMF)
- 2.标准规划洪水(SPF)
- 3.特定重现期洪水
- 4.降雨强度—历时—频率(IDF)曲线
- 5.各种计算方法的局限性
- 7.3 洪水流量的分类
- 7.4 设计洪水流量的计算方法概述
- 7.5 设计洪水流量的计算
- 1.Dicken(1985)公式
- 2.Ryve(1884)公式
- 3.Inglis(1930)公式
- 4.Nawab公式
- 5.Fanning公式
- 6.Creager公式
- 7.Meyer(2009)公式
- 8.Jarvis公式
- 9.Fuller(1914)公式
- 7.5.1 基于流域面积和流域形状特征的洪峰流量计算公式
- 7.5.2 基于流域面积和降雨量的洪峰流量计算公式
- 7.5.3 基于流域面积和径流量的洪峰流量计算公式
- 7.5.4 基于流域面积和降雨强度的洪峰流量计算公式
- 7.5.5 外包络线法
- 7.6 水工构筑物设计
- 7.6.1 泥石流
- 7.6.2 崩塌
- 7.6.2.1 防洪设计方法
- 7.7 运河
- 7.8 涵洞
- 7.9 沟渠泥沙沉积计算
- 7.10 公路安全性评估及地质灾害防治措施
- 7.11 减轻洪水灾害的措施
- 7.12 洪水评估
- 1.第一方面
- 2.第二方面
- 3.第三方面
- 参考文献
- 第8章 气候变化对洪水的影响分析
- 8.1 概述
- 8.2 全球变暖、气候变化和水资源的关系
- 8.3 气候变化对洪水的影响
- 8.4 气候变化对大坝的影响
- 8.5 洪水风险管理
- 8.6 气候变化的应对措施
- 8.7 气候变化风险评估
- 8.7.1 全球变暖对水工构筑物造成的风险分析
- 8.7.2 应用实例
- 8.8 气候变化对干旱地区水工构筑物的影响
- 8.8.1 水文参数和降雨量记录
- 8.8.2 气候变化影响分析方法
- 8.8.3 应用实例
- 8.8.3.1 概率分布法
- 8.8.3.2 降雨强度—历时—频率曲线法
- 8.8.3.3 趋势分析方法
- 参考文献
- 第9章 洪水危险性分析
- 9.1 概述
- 9.2 洪水安全
- 9.2.1 防洪措施
- 9.2.2 洪水控制措施
- 9.2.3 减轻洪水危害的措施
- 9.2.4 洪水控制规划
- 9.2.5 防洪紧急预案
- 9.3 洪水危险性
- 9.4 洪水评估
- 9.4.1 洪水风险及其不确定性
- 9.4.2 洪水风险分析
- 9.5 洪水记录的概率分布研究
- 9.6 洪水安全系数计算
- 1.历史洪水记录分析
- 2.历史洪水记录缺失时的处理方法
- 9.7 防洪构筑物
- 9.8 公众的防洪意识
- 9.9 综合洪水管理(IFM)
- 9.10 灾后重建
- 参考文献
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