序
前言
第1章緒言
1.1資源危機(jī)與水資源問題
1.2解決水資源問題的決策需求
1.3水資源系統(tǒng)模擬的作用
第2章水資源系統(tǒng)模擬概要
2.1系統(tǒng)的概念和特征
2.2系統(tǒng)模擬的意義與方法
2.3水資源系統(tǒng)的特征
2.4水資源系統(tǒng)模擬
第3章水資源系統(tǒng)模擬的技術(shù)基礎(chǔ)
3.1水資源系統(tǒng)概化
3.2模擬模型
3.3模擬的計(jì)算技術(shù)
3.4系統(tǒng)模擬的尺度與偏差
第4章系統(tǒng)水量過程與概化方法
4.1水資源系統(tǒng)的主要過程分析
4.2水資源概化系統(tǒng)元素及其關(guān)系
4.3概化框架下水源運(yùn)動(dòng)關(guān)系
第5章水資源系統(tǒng)分層網(wǎng)絡(luò)方法
5.1水資源網(wǎng)絡(luò)分層劃分與關(guān)系
5.2分層網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)水量平衡分析
5.3分層網(wǎng)絡(luò)計(jì)算實(shí)例
第6章基于規(guī)則的模擬分析計(jì)算方法
6.1基本原則
6.2非常規(guī)水源利用
6.3本地徑流及河網(wǎng)水子系統(tǒng)
6.4地下水子系統(tǒng)
6.5地表水子系統(tǒng)
6.6外調(diào)水子系統(tǒng)
6.7污水退水計(jì)算子系統(tǒng)
6.8河渠道水量傳播過程模擬
第7章模型構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)手段
7.1面向?qū)ο蟮南到y(tǒng)設(shè)計(jì)
7.2算法實(shí)現(xiàn)
7.3數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)組織
第8章模擬模型的結(jié)果與應(yīng)用
8.1模型參數(shù)率定
8.2模型結(jié)果與應(yīng)用方式
8.3模型合理性檢驗(yàn)
8.4計(jì)算方案設(shè)置
第9章應(yīng)用實(shí)踐
9.1海河流域水資源系統(tǒng)模擬
9.2松花江流域水資源決策綜合分析
9.3南水北調(diào)東線受水區(qū)水量配置與效果評(píng)價(jià)
9.4海南省水資源配置研究
第10章總結(jié)與展望
10.1基于規(guī)則模擬技術(shù)的主要特點(diǎn)
10.2進(jìn)一步研究方向的展望
參考文獻(xiàn)
附圖
附圖1海河流域系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖(總圖)
附圖2松花江流域水資源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖
附圖3南水北調(diào)東線水資源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖
附圖4海南省水資源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖 2100433B
《水資源系統(tǒng)模擬技術(shù)與方法》內(nèi)容包括水資源系統(tǒng)模擬基本概念、水量配置方案構(gòu)建與評(píng)價(jià)、水利工程運(yùn)行調(diào)度、模擬計(jì)算方法與計(jì)算技術(shù)等,可供水文水資源、水利規(guī)劃及相關(guān)領(lǐng)域的科技工作者、規(guī)劃管理人員參考使用,也可供大專院校有關(guān)專業(yè)師生參考閱讀。
前言第一章 緒論第一節(jié) 互換性概述第二節(jié) 加工誤差和公差第三節(jié) 極限與配合標(biāo)準(zhǔn)第四節(jié) 技術(shù)測(cè)量概念第五節(jié) 本課程的性質(zhì)、任務(wù)與基本要求思考題與習(xí)題第二章 光滑孔、軸尺寸的公差與配合第一節(jié) 公差與配合的...
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實(shí)踐第二章 綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢(shì),推進(jìn)綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會(huì)國際合作情況第五章 上海世博會(huì)園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計(jì)的研究與實(shí)踐第六...
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編號(hào) 書名 市場(chǎng)價(jià) 普通會(huì)員價(jià) 高級(jí)會(huì)員價(jià) C001 《新型干法水泥技術(shù)》 48 元 43元 38元 C003 《新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備》 48 元 43元 38元 C004 《新型干法水泥技術(shù)原理與應(yīng)用》 45 元 41元 36元 C005 《新型干法水泥廠設(shè)備選型使用手冊(cè)》 98 元 88元 78元 C006 《新型干法水泥實(shí)用技術(shù)全書(上下冊(cè)) 》缺 400 元 360 元 320 元 C007 《新型干法水泥生產(chǎn)線耐火材料砌筑實(shí)用手冊(cè)》 15 元 14元 12元 C008 《新型干法燒成水泥熟料設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝與使用》 48 元 43元 38元 C009 《水泥新型干法生產(chǎn)精細(xì)操作與管理》 49 元 44元 39元 C010 《預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)技術(shù)及進(jìn)展》缺 49 元 44元 39元 C011 《水泥預(yù)分解窯生產(chǎn)線培訓(xùn)教材》 15 元 14元 12元 C012 《預(yù)分解窯水
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柜號(hào) 序號(hào) G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
水資源系統(tǒng)模擬是根據(jù)擬定的水資源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模型和數(shù)學(xué)模型,并借助計(jì)算機(jī)等技術(shù)對(duì)水資源系統(tǒng)進(jìn)行的“仿真”模擬計(jì)算與分析過程。
物理模擬方法的應(yīng)用由來已久,但只是在電子計(jì)算機(jī)在各方而廣泛應(yīng)用之后,即從20世紀(jì)50年代開始,數(shù)學(xué)模擬模型才在水資源系統(tǒng)分析中加以應(yīng)用。1953年,美國陸軍工程兵團(tuán)采用數(shù)學(xué)模擬方法研究了密蘇里河流上6個(gè)水庫的管理運(yùn)行問題。模擬的目標(biāo)是使整個(gè)系統(tǒng)的發(fā)電量為最大、且能滿足航運(yùn)、灌溉和防洪的特殊要求。1955年莫里斯和阿朗分析了尼羅河流域水資源系統(tǒng)內(nèi)17個(gè)水庫(包括電站)的規(guī)劃問題。1958年美國田納西河流域管理局在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)哥倫比亞河流域復(fù)雜的電力系統(tǒng)進(jìn)行了完整的模擬研究。1962年著名的哈佛水計(jì)劃第1次在水資源系統(tǒng)的模擬模型中引進(jìn)了人工生成的徑流系列和經(jīng)濟(jì)分析等內(nèi)容。1966年赫夫斯克梅來德(M. M. Hufschmidt) 和菲爾英 (M. B. Fiering) 在利哈伊 (Lehigh) 河流域水庫群多目標(biāo)開發(fā)規(guī)劃中采用了模擬方法。1976年麻省理工學(xué)院在瓦爾達(dá)爾(Vardar)河開發(fā)中使用了復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)模擬模型。再大型企業(yè)亦有模擬專家從事模擬模型的編制工作。中國已用模擬模型進(jìn)行一個(gè)地區(qū)地而水庫群和地下含水層供水聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度,在河系防洪調(diào)度和大系統(tǒng)防洪優(yōu)化規(guī)劃等方而也應(yīng)用了模擬模型,取得了較好的成果。對(duì)復(fù)雜水資源系統(tǒng)聯(lián)合應(yīng)用模擬技術(shù)和分析模型已取得進(jìn)展。系統(tǒng)整體采用模擬模型,而對(duì)其組成部分或子系統(tǒng)采用數(shù)學(xué)規(guī)劃等方法,使兩者很好地結(jié)合起來,從而可使復(fù)雜的水資源系統(tǒng)規(guī)劃能從較少的計(jì)算方案中選擇到最優(yōu)的或近似最優(yōu)的方案。
由于模擬的目的不同,數(shù)學(xué)模擬的程序也不盡相同。一般步驟如下
(1)提出問題。明確模擬的對(duì)象和目的性。如果所提問題的方向不正確,就難以得到正確的決策。
(2)搜集和整理資料。搜集與建模有關(guān)的各種資料,包括自然的(如水文、地質(zhì)、植被等), 工程的(如工程種類、地點(diǎn)、規(guī)模等),經(jīng)濟(jì)的(如城市、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等年、月需水量的現(xiàn)狀和對(duì)未來的預(yù)測(cè)、投資、利率等)以及社會(huì)的(如河道防洪標(biāo)準(zhǔn)、分洪區(qū)人口、耕地而積和家庭財(cái)產(chǎn)等)和環(huán)境的資料等。資料不完整,就難以完整地建立目標(biāo)和約束,也得不到可靠的模擬成果。
(3)模擬模型的建立??煞譃?個(gè)步驟:①建立整個(gè)系統(tǒng)的結(jié)點(diǎn)序列,即將流域內(nèi)自然的(如支流加入或河道分叉)或人為的(如水庫、灌溉引水渠首、電站)使流量發(fā)生改變的地點(diǎn)稱為結(jié)點(diǎn)。有“開始結(jié)點(diǎn)”、“水庫結(jié)點(diǎn)”、“匯合結(jié)點(diǎn)”、“灌溉結(jié)點(diǎn)”、“延續(xù)結(jié)點(diǎn)”、“引入/引出結(jié)點(diǎn)”、“終端結(jié)點(diǎn)”等,將結(jié)點(diǎn)連接起來成為結(jié)點(diǎn)序列,用來描述原來的水資源系統(tǒng)(見圖)。在這個(gè)結(jié)點(diǎn)序列內(nèi),由上游“開始結(jié)點(diǎn)”,向下游進(jìn)行代數(shù)運(yùn)算,在滿足各個(gè)結(jié)點(diǎn)的約束條件,獲得流域內(nèi)各個(gè)“結(jié)點(diǎn)”在模擬過程中每個(gè)時(shí)段的流量值。一旦每個(gè)結(jié)點(diǎn)上的流量為已知,模型就可通過灌溉、發(fā)電及供水等日的所利用的流量計(jì)算出各種效益,以及因供水量不足引起的損失。②建立各結(jié)點(diǎn)上的約束方程。在水資源系統(tǒng)分析中,連續(xù)約束就是水量平衡方程,水庫約束、水量引入/引出約束、灌溉約束、水力發(fā)電約束、航運(yùn)約束和供水約束等都可寫出各自的約束方程。③目標(biāo)函數(shù)的確定。在研究系統(tǒng)數(shù)學(xué)模擬的目的性基礎(chǔ)上,考慮搜集到的資料的數(shù)量和質(zhì)量,才能研究確定合適的目標(biāo)函數(shù)。例如,考慮到水資源的綜合利用效益,應(yīng)取可以公度的貨幣作為經(jīng)濟(jì)日標(biāo)比較理想。但往往經(jīng)濟(jì)資料并不完整,該系統(tǒng)又在缺水區(qū)域,也可以在滿足不同用水部門供水保證率要求下利用水量的極大化或不產(chǎn)生效益的水量損失極小化作為目標(biāo)。以經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)函數(shù)計(jì)算時(shí),一定要考慮投資的時(shí)間價(jià)值并折算到現(xiàn)值。但有些效益例如防洪效益,如果不僅考慮洪水的經(jīng)濟(jì)損失,還要考慮人民的生命安全,則防洪目標(biāo)就不是可以公度的,因而必須作為多目標(biāo)問題處理。在確定目標(biāo)函數(shù)時(shí),分析上作者最好與決策者共同討論后再?zèng)Q定。④模型檢驗(yàn)。用已知的年、月徑流作為輸入,按當(dāng)年實(shí)際的約束條件和運(yùn)行規(guī)則,模擬計(jì)算當(dāng)年的輸出。如果它與實(shí)際輸出之籌小于規(guī)定的誤差上限,則模型檢驗(yàn)結(jié)果即為合格。⑤模擬運(yùn)算。通過模擬模型的運(yùn)算,產(chǎn)生若干組可行方案,從中選擇決策者的愛好解或者再通過其他優(yōu)化方法求得最優(yōu)或近似最優(yōu)解。開始運(yùn)算時(shí),可用常規(guī)方法或其他優(yōu)化方法如動(dòng)態(tài)規(guī)劃等求得的水庫向灌區(qū)及城市供水的運(yùn)行規(guī)則進(jìn)行運(yùn)算,然后考慮若干影響大的變量的不同組合,求得相應(yīng)的各種可行方案及目標(biāo)效益值。⑥目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化。模擬模型本身并不能直接求得最優(yōu)解,模擬一次可以得到一個(gè)方案,反復(fù)計(jì)算設(shè)計(jì)變量與決策變量的各種可能組合情況,就可求得一個(gè)由目標(biāo)函數(shù)值組成的多維曲面,稱響應(yīng)面,從而在響應(yīng)而上求優(yōu)。由于各種約束已經(jīng)滿足,故可用無約束優(yōu)化方法如搜索技術(shù)來尋求極點(diǎn)值或其最靠近的近似值。在搜索響應(yīng)面極值時(shí),系統(tǒng)選樣法和隨機(jī)選樣法都是可以應(yīng)用的。系統(tǒng)選樣法中的格點(diǎn)法、單因子法及多維無約束求優(yōu)方法均可應(yīng)用。有時(shí)也用隨機(jī)選樣法,但在水資源系統(tǒng)模擬中應(yīng)用不多。