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水文干旱——河川径流和地下水的过程及其评价方法
暂无评分 作者:(挪)丽娜·M.特拉科森,(荷)亨利·A.J.范莱恩主编 出版社:中国水利水电出版社 出版日期:2019年12月 ISBN:978-7-5170-7036-8 中图分类:P426.615 ( 天文学、地球科学 > 大气科学(气象学) > 气象基本要素、大气现象 ) 纸质书参考价格:¥4250
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封面 书名页 版权页 翻译组 译者前言 前言 致谢 撰稿人 目录页 第Ⅰ部分 干旱是一种自然灾害 第1章 引言 1.1 研究内容 1.2 水文干旱 1.3 干旱风险 1.4 小流量与干旱的国际研究 1.5 提纲 第2章 水文气候学 2.1 前言 2.2 不同气候条件下的干旱 2.2.1 全球大气循环 2.2.2 世界上不同气候区域的水文学 2.2.3 大气循环与干旱 2.3 时空差异 2.3.1 水文尺度 2.3.2 空间差异 2.3.3 时间差异 2.4 近期干旱事件 2.5 干旱监测与预测 2.6 气候变化的影响 2.6.1 观察趋势 2.6.2 情景介绍 2.7 小结 第3章 产流过程 3.1 引言 3.2 不同类型汇水区的径流系统和干旱相关的过程 3.2.1 快速流主导的系统 3.2.2 基流主导的系统 3.2.3 水平衡 3.3 非饱和区域:实际蒸散和地下水补给 3.3.1 对水平衡的影响 3.3.2 蒸散发的年内变化和地下水补给 3.3.3 土壤、土地利用和地下水位埋深的作用 3.4 饱和区域:地下水排泄和地下水水位 3.4.1 不同气候条件下地下水出流的年际变化 3.4.2 系统特性对地下水排泄的影响 3.4.3 地下水水位 3.5 地表水 3.5.1 河川径流的产生 3.5.2 湖泊与湿地 3.6 小结 第Ⅱ部分 干旱的估算方法 第4章 水文数据 4.1 引言 4.2 数据类型 4.2.1 时间序列数据 4.2.2 专题数据 4.2.3 元数据 4.3 水文时间序列数据 4.3.1 河流数据采集 4.3.2 地下水数据采集 4.3.3 数据质量控制方法 4.4 不同空间尺度的专题数据 4.4.1 全球尺度数据 4.4.2 区域尺度数据 4.4.3 局部尺度数据 4.5 典型案例的数据 4.5.1 全球尺度数据集 4.5.2 区域尺度数据集:巴登-符腾堡州 4.5.3 局部尺度数据集:Metuje河流域 4.6 小结 第5章 水文干旱特征 5.1 前言 5.2 干旱术语 5.3 小流量特征 5.3.1 流量历时曲线的百分位数 5.3.2 多年平均最小径流量 5.3.3 基流指数 5.3.4 消退指数 5.4 亏缺特征 5.4.1 阈值法 5.4.2 连续峰值算法 5.4.3 区域干旱特征 5.5 指数相互关系 5.5.1 等级和相关系数 5.5.2 主成分分析法 5.6 地下水干旱特征 5.6.1 低地下水特征 5.6.2 缺水特征 5.6.3 案例研究:Metuje河流域地下水干旱(CD) 5.7 综合指数 5.8 小结 第6章 频率分析 6.1 引言 6.2 概率的基本概念 6.2.1 总体 6.2.2 样本 6.3 极值数据分析 6.3.1 基本假设 6.3.2 极值事件选择 6.3.3 最小值 6.3.4 最大值 6.4 概率分布 6.4.1 极值分布 6.4.2 广义帕累托分布 6.4.3 其他分布 6.4.4 选取分布函数 6.5 估计方法 6.5.1 矩法 6.5.2 极大似然法 6.5.3 对设计值、不确定性和风险的估计 6.6 单站频率分析 6.6.1 小流量特征的分布函数 6.6.2 缺水特征的分布函数 6.7 区域频率分析 6.7.1 区域评估模型 6.7.2 线性矩分析 6.7.3 广义最小二乘回归 6.7.4 同质区域的划定 6.7.5 自助指南:区域频率分析(CD) 6.8 干旱程度-面积-频率曲线 6.9 小结 第7章 时间序列模拟 7.1 引言 7.2 随机样本 7.3 基于自回归随机模型的时间序列模拟 7.4 年实测流量时间序列 7.5 平稳水文时间序列的模拟 7.6 月径流时间序列的观测与模拟 7.7 非平稳水文时间序列的模拟 7.8 锯齿形日径流时间序列的模拟 7.9 基于解析方法的干旱特征计算 7.9.1 枯水年的分组概率 7.9.2 离散格式——马尔可夫链 7.9.3 游程长度M和干旱期K的分布 7.9.4 首次上交叉时段L 7.10 小结 第8章 区域化方法 8.1 简介 8.2 简单估算方法 8.2.1 比流量估算法 8.2.2 流量相关法 8.3 多元分析 8.3.1 流域特征参数的选择 8.3.2 多元回归分析 8.3.3 自助指南:无资料地区的小流量估算(CD) 8.4 区域回归模型回顾及全球比较 8.4.1 地理覆盖范围 8.4.2 基于流域特征参数的模型评价 8.4.3 基于小流量指数的模型评价 8.4.4 流域特征参数分属隶属度 8.5 水文制图方法 8.5.1 背景 8.5.2 网格法 8.5.3 退水曲线法 8.5.4 英国的小流量值估算 8.6 小结 第Ⅲ部分 人类活动的影响、生态和调控 第9章 人类活动的影响 9.1 引言 9.2 模型参数 9.2.1 概念式水文模型 9.2.2 集总式物理模型 9.2.3 分布式物理模型 9.3 土地利用变化的影响 9.3.1 观测分析 9.3.2 Poelsbeek流域的植树造林 9.3.3 讨论 9.4 气候变化的影响 9.4.1 观测分析 9.4.2 研究流域的气候变化情景 9.4.3 Poelsbeek流域的气候变化 9.4.4 案例研究:Metuje河流域的气候变化 9.4.5 讨论 9.5 地下水开采的影响 9.5.1 地下水位降低和地下径流观测 9.5.2 Poelsbeek与Bolscherbeek流域的地下水开采 9.5.3 自助指南:Poelsbeek流域和Bolscherbeek流域的地下水开采(CD) 9.5.4 Svitava流域的地下水开采 9.5.5 讨论 9.6 城市化的影响 9.6.1 观测分析 9.6.2 哈克斯贝亨的城市扩张 9.6.3 讨论 9.7 地表水控制的影响 9.7.1 观测分析 9.7.2 Bílina河调水工程 9.7.3 讨论 9.8 小结 第10章 河流生态学和流量管理 10.1 引言 10.2 河流生态学 10.2.1 基本生物学概念 10.2.2 河流——动态生存空间 10.2.3 影响河流生物的因素 10.2.4 水流控制 10.3 极端水流的生态影响 10.3.1 极端水流——干扰 10.3.2 洪水的生态影响 10.3.3 干旱的生态影响 10.3.4 水流变化和生物群落 10.4 流量管理 10.4.1 引言 10.4.2 河道内流量法 10.4.3 案例研究:栖息地分析 10.4.4 监测和验证方法 10.4.5 发展中的生态基流导则 10.5 小结 第11章 水文调控 11.1 引言 11.2 调控需求 11.2.1 水行业 11.2.2 公共供水 11.2.3 农业 11.2.4 生活和工业排放 11.2.5 水电和常规发电 11.2.6 航运 11.2.7 生态系统保护和美化 11.2.8 政策问题 11.2.9 英国流域取水管理 11.3 设计情景“立方体” 11.4 调控案例研究 11.4.1 建立调控要求 11.4.2 流域尺度水资源决策支持工具——以英格兰和威尔士为例 11.4.3 小型水电——以印度和尼泊尔为例 11.4.4 欧洲设计标准 11.4.5 航运和国际条约——以Meuse河为例 11.4.6 减轻干旱对欧洲的影响 11.5 小结 第12章 展望 12.1 引言 12.2 数据和监测 12.3 干旱预报和预警 12.4 干旱过程和指标 12.5 干旱预测 12.5.1 统计程序 12.5.2 基于物理机理的模型 12.6 发展中的河流生态和径流管理 12.7 知识传播与迁移 12.8 干旱应对的合作伙伴 12.9 结论 附录 附录1 正文内容对应附录(部分) 附录2 计算实例、自助指南和案例研究列表 附录3 CD目录 附录4 符号和流域描述符 封底 ..更多
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