前言
第1章 緒論
1.1研究背景
1.2水災害的基本狀況及特點
1.3本書的研究內容
第2章 多變量概率問題研究述評
2.1單變量水文頻率分析方法
2.2多變量概率分布問題解決方法
2.3本章 小結
第3章 多變量聯(lián)合概率分布
3.1兩變量聯(lián)合概率分布
3.2兩變量聯(lián)合概率分布模型
3.3三變量聯(lián)合概率分布
3.4本章 小結
第4章 Copula函數(shù)理論
4.1概述
4.2 Copula函數(shù)及特點
4.3 Copula函數(shù)族
4.4阿基米德族Copula函數(shù)及其性質
4.5最優(yōu)Copula函數(shù)的確定及擬合優(yōu)度檢驗
4.6 Copula函數(shù)表示的聯(lián)合分布及條件分布
4.7本章 小結
第5章 平原河網地區(qū)排澇標準研究
5.1概述
5.2平原河網地區(qū)澇災風險分析
5.3基于風險分析的排澇標準研究
5.4本章 小結
第6章 跨流域調水中不同水文區(qū)豐枯遭遇分析
6.1概述
6.2邊際分布函數(shù)確定
6.3三維Copula函數(shù)參數(shù)的確定及擬合優(yōu)度檢驗
6.4 不同水文區(qū)的豐枯遭遇分析多變量聯(lián)合分布及條件分布
6.5多維Copula方法與一維轉換方法比較
6.6本章 小結
第7章 相依結構和邊際分布對聯(lián)合分布概率的影響
7.1相關性的準確度量對聯(lián)合概率的影響
7.2邊際分布的選擇對聯(lián)合概率的影響
7.3本章 小結
第8章 多變量概率問題解決流程及應用實例
8.1多變量概率分布問題解決流程
8.2多特征變量洪水頻率分析問題研究
8.3感潮河網地區(qū)洪潮遭遇概率研究
8.4本章 小結
結束語
參考文獻 2100433B
本書圍繞多變量聯(lián)合概率分布問題,以水科學領域中幾個典型的多變量概率分布問題為研究對象,從理論方法探索和實際問題解決兩個角度,研究了平原河網地區(qū)排澇標準、跨流域調水的豐枯遭遇、海洋工程中的波高和潮位聯(lián)合風險、洪潮遭遇以及洪水多特征頻率分布等,并以這些具體問題為實例,研究了各種多變量聯(lián)合概率分布模型的性質、特點、適用性及應用方法。
山洪地質災害防治要堅持以人為本、科學防治、依法防治、防治結合、以防為主的原則,始終堅持非工程措施與工程措施相結合,專業(yè)預防與群測群防相結合,應急轉移和避災安居相結合,項目建設與運行管理相結合,準確把握...
崩塌災害防治的工程措施:1、攔擋:對中、小型崩塌可修筑遮擋建筑物或攔截建筑物。攔截建筑物有落石平臺、落石槽、攔石堤或攔石墻等,遮擋建筑物有明洞、棚洞等。2、支撐與坡面防護:支撐是指對懸于上方、可能拉斷...
山洪災害防治工作用到的設備比較多,比如做做工程時需要便攜式移動指揮系統(tǒng)設備,大型機械設備如土方車、挖土機等等,又比如山洪災害防治項目非工程類所的設備,據(jù)了解此類設備也比較多,特力康有山洪災害圖像/視頻...
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頁數(shù): 54頁
評分: 4.6
礦井瓦斯防治 礦井瓦斯是煤礦生產中必然遇到的有害氣體。在煤礦生 產過程中,伴隨著生產的進行,瓦斯涌出到生產空間,對井 下安全生產構成威脅。瓦斯不論其涌出量多少,一直都是礦 井主產量最主要的一個危險源, 瓦斯災害、 粉塵災害、 火災、 火災和頂板災害構成了煤礦的五大自然災害,瓦斯爆炸事故 是礦井五大自然災害之首。瓦斯災害的治理是礦井最根本 的、最重要的任務。 第一章 礦井瓦斯基礎知識 一、 礦井瓦斯的概念 礦井瓦斯是礦井中主要由煤層氣構成的以甲烷為主的 有害氣體。在組成瓦斯的各種氣體中,甲烷往往占總量的 90%以上,因此瓦斯的概念通常單獨指甲烷。 礦井瓦斯來自煤層和煤系地層,它的形成經歷了兩個不同的 造氣時期, 從植物遺體到形成泥炭, 屬于生物化學造氣時期; 從褐煤、煙煤到無煙煤,屬于變質作用造氣時期。由于在生 化作用造氣時期泥炭的埋藏較淺,覆蓋層的膠結固化也不 好,因此生成的氣體通過滲透和
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頁數(shù): 2頁
評分: 3
海原縣洪水災害分析及防治對策——海原縣地處寧夏回族自治區(qū)六盤山區(qū)西北麓,屬北溫帶大陸季風氣候,干旱少雨,年降水397.2mm,且大多以暴雨形式出現(xiàn)在7~9月,占全年降水量的73%,年蒸發(fā)量2200mm。水系以南華山、西華山為中心呈放射狀展布。溝道長年干涸...
基本變量作為隨機變量的設計計算方法。
其中,采用以概率理論為基礎所確定的失效概率來度量結構的可靠性。
probabilistic method
基本變量作為隨機變量的設計計算方法.其中,采用以概率理論為基礎所確定的失效概率來度量結構的可靠性。2100433B
《力學叢書·典藏版(10):參變量變分原理及其在工程中的應用》系統(tǒng)闡述了參變量變分原理,并對彈塑性摩擦接觸問題、潤滑問題的基本思想及其數(shù)值求解方法進行了全面論述,還給出了大量的應用實例。
《力學叢書·典藏版(10):參變量變分原理及其在工程中的應用》讀者對象為工程力學、計算力學專業(yè)的師生,以及相關專業(yè)的工程技術人員。
潮流計算是電力系統(tǒng)分析的基礎,其典型計算潮流方程如下所示:
式中:W為系統(tǒng)節(jié)點功率注入向量;X為節(jié)點電壓向量;Y為系統(tǒng)網絡參數(shù);Z為系統(tǒng)支路潮流向量。概率潮流的計算正是在上式的基礎上,通過考慮輸入變量W和Y的概率特性,獲得系統(tǒng)狀態(tài)變量X和Z的分布情況,從而全面地給出系統(tǒng)的運行狀況和概率特征。
隨著電力系統(tǒng)隨機性的顯著提升,概率潮流算法在電力系統(tǒng)分析中獲得廣泛應用,其主要應用方向可以分為以下幾類。
1)電力系統(tǒng)規(guī)劃,包括電源規(guī)劃、電網規(guī)劃和無功規(guī)劃等規(guī)劃問題 。規(guī)劃問題的求解均以潮流計算作為基礎,在不確定性增加的電力系統(tǒng)中,概率潮流將成為含隨機因素規(guī)劃問題的求解前提。
2)靜態(tài)安全分析,作為電力系統(tǒng)分析的基本問題,采用概率潮流的靜態(tài)安全分析方法可以更加真實地反映電力系統(tǒng)全而信息 。
3)電力系統(tǒng)運行狀態(tài)實時在線分析,包括機組組合、在線調度、電力市場機制下的源一網嗬互動。應用某些概率潮流算法,可以在不顯著增加計算次數(shù)與時間的條件下,更為精確地分析電力系統(tǒng)的運行狀態(tài)及變化趨勢,為電力系統(tǒng)實時分析提供了強有力的工具 。
4)其他基于潮流運算的系統(tǒng)分析,例如最優(yōu)化潮流計算、電力系統(tǒng)風險評估、互動型配電網潮流計算等。