Ви є тут

Оптимальное управление режимом грунтовых вод на основе инвариантной нестационарной математической модели польдерных систем

Автор: 
Бобарыкин Николай Дмитриевич
Тип роботи: 
диссертация доктора технических наук
Рік: 
2007
Кількість сторінок: 
310
Артикул:
15753
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.
Глава 1. Анализ методов математического моделирования ПС
на практике их эксплуатации и проектирования
1.1. Структура, состав и функциональное назначение польдерных систем эксплуатируемых в Калининградской области.
1.2. Критерии формирования стока.
1.3. Основные задачи гидрологических расчетов, направленные
на формирование эффективного РУКС почвы
1.4. Водобалансовые расчеты мелиоративных систем.
1 .4. 1. Методика расчета уровневого режима грунтовых вод.
1.4.2. Начальные и граничные условия для расчета РУКС почвы.
1.4.3. Значения уровней грунтовых вод и влагозапасов в зоне аэрации почвы на начало весеннего периода.
1.5. Выводы и рекомендации по разработке инвариантной математической модели ПС и управления РУКС почвы.
Глава 2. Численные методы решения нелинейных дифференциальных
уравнений и оценка их применимости.
2. 1. Методы решения одномерных дифференциальных уравнений.
2.1.1. Численное решение параболических уравнений на основе консервативных разностных схем.
2.1.2. Численное решение скалярного гиперболического уравнение.
2.1.3. Численное решение системы гиперболических уравнений
2.2. Разностные схемы решения дифференциальных уравнений повышенного порядка точности.
2.2.1. Алгоритм численного решения двухмерного дифференциального уравнения фильтрации воды.
2.2.2. Алгоритм численного решения скалярного обыкновен
ного дифференциального уравнения.
2.2.3. Алгоритм численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений для трехпозвонкового комплекса
2.2.4. Алгоритм численного решения гиперболического скалярного дифференциального уравнения
2.2.5. Алгоритм численного решения гиперболической системы дифференциальных уравнений.
2.3. Выводы и рекомендации по использованию разностных схем первого порядка точности
Глава 3. Состав и структура инвариантной трехмерной нестационарной математической модели ПС и управлении РУКС почвы
3.1. Обоснование единой методологии математического моделирование польдерных систем
3.2. Состав и структура ИТНММ ПС и управления РУКС почвы III
3. 3. Стратегии управления УГВ и РУКС почвы .
3. 4. Моделирующая система дифференциальных уравнений
3. 5. Начальные и граничные условия для моделирующей
системы уравнений.
3. 6. Интерпретатор полученных результатов
3. 7. Выводы
Глава 4. Моделирование уровневого режима воды в сети проводящих
каналов реальных польдерных систем
4. 1. Алгоритм численного решения уравнений СенВенана
основанный на законе сохранения потоков воды в СПОК ПС
4. 2. Расчет параметров СПОК реальных ПС
4. 3. Расчет параметров СПОК ПС с учетом рельефа местности
4.4. Выводы.
Глава 5. Расчет уровнсвого режима грунтовых вод в осушаемых
массивах реальных польдерных систем с учетом дренажа.
5.1. Моделирование УГВ в осушаемых массивах на базе
решения двумерного уравнения Буссинеска.
5.1.1. Алгоритм численного решения двумерного уравнения Буссинсска, основанный на разностных схемах второго
порядка точности 02
5.1.2. Результаты численных расчетов УГВ.
5. 2. Расчет УГВ с учетом дренажа и заданием граничных условий
в области сопряжения проводящей сети с осушаемым массивом
5.2.1. Алгоритм численного решения уравнений напорного
и безнапорного переноса воды в дренажных трубах.
5.2.2. Результаты численных расчетов УГВ с учетом дрен.
5.3. Моделирование УГВ реальных польдерных систем.
5. 4. Выводы.
Глава 6. Оптимальное управление РУКС почвы ОМ при учете потоков влаги от УГВ, испарения, транспирации и выпадающих атмосферных осадков.
6. 1. Моделирование процесса влагообмена в зоне аэрации почвы
на основе уравнения капиллярного потенциала влаги.
6. 1.1. Начальные и граничные условия.
6. 1.2. Алгоритм численного решения уравнения капиллярного
потенциала влаги
6. 1.3. Результаты численных расчетов капиллярного потенциала и потоков влаги в зоне аэрации почвы
6.2. Управление режимом увлажнения корнеобитаемого слоя.
6.3. Расчет потока влаги от грунтовых вод с учетом поверхностного испарения, транспирации и атмосферных осадков.
6.4. Расчет сезонных потоков влаги от грунтовых вод с учетом
поверхностного испарения и транспирации
6. 5. Результаты и выводы
Глава 7. Эксплуатация и проектирования совершенных конструкций ПС на основе ИТНММ ПС и управления РУКС почвы
7.1. Общий алгоритм расчета оптимального режима увлажнения корнеобитаемого слоя почвы
7.2. Проектирования совершенных польдерных систем на основе стратегии оптимального управления УГВ с варьированием значений геометрических параметров ПС
7.2.1. Оценочные значения функциональных ограничений
7.2.2. Критерии качества управления уровневым режимом грунтовых вод.
7.2.3. Результаты численных расчетов оптимальных значений геометрических параметров ПС
7.3. Эксплуатация действующих польдерных систем на основе стратегии оптимального управления УГВ.
7.3.1. Выбор стратеши управления УГВ для действующих С.
7.3.2. Оценочные значения функциональных ограничений
7.3.3. Результаты численных расчетов для штатных ситуаций оптимального режима функционирования насосной станции
7.3.4. Результаты численных расчетов для нештатных ситуаций оптимального режима функционирования насосной станции
при выпадающих атмосферных осадках
7.4. Выводы.
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложения. Акты об использовании результатов работы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность