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1.
FEFLOW在地下水流模拟方面的应用   总被引:23,自引:1,他引:22  
介绍了基于有限元原理的FEFLOW软件,它的应用领域覆盖了水量、水质与温度的模拟,软件提供地理信息系统数据接口,能自动产生空间有限单元网格。FEFLOW程序包中配备了快速精确的数值算法来控制和优化求解过程,结果输出具有先进的图形视觉化效果,并能很好地处理相关的水文地质条件。举例说明了FEFLOW软件在建立黄河下游影响带三维地下水流模拟模型中的应用。  相似文献
2.
基于模拟退火遗传算法的水文地质参数识别   总被引:12,自引:0,他引:12  
水文地质参数识别是一个复杂的非线性优化问题,针对传统人工调参方法的局限性,提出了水文地质参数识别的模拟退火遗传算法,实现了水文地质参数的自动识别,提高了计算效率,较一般遗传算法具有更好的收敛性能,最后通过实例验证了该方法的可行性与有效性。  相似文献
3.
联合TM和NOAA数据研究黄河三角洲地表蒸发(散)量   总被引:9,自引:0,他引:9  
不同类型下垫面水热传输机制不同,利用专题地图(TM)数据将黄河三角洲分为植被覆盖区域、裸地和水面3类计算区域,结合NOAA数据,根据SEBS(surface energyba lance system)模型并适当修改,分别建立植被、裸地和水面蒸发(散)模型,依据模型计算了黄河三角洲区域蒸发(散)量。黄河三角洲蒸发(散)量较高,2002年农田平均蒸发(散)量814mm,湿地平均蒸散量为843mm,裸地蒸发量变化较大,平均为637mm,与地表湿润程度有关。计算的冬小麦、棉花蒸散量基本接近其需水量;遥感方法计算结果与点上观测结果比较接近,说明计算结果符合实际。  相似文献
4.
基于GIS的地下水资源评价   总被引:8,自引:1,他引:7  
为模拟地下水动态特征和进行资源评价,开发了基于地理信息系统(GIS)、具有地下水模拟功能的地下水信息系统。将集成系统应用于北京市密(云)怀(柔)顺(义)盆地的地下水评价中,并对不同开采条件下地下水资源变化情况进行预测。计算表明,该区地下水调蓄能力强,可以作为备用水源地。将GIS与地下水模型集成,在改进建模方式、提高建模效率、改进模型可操作性等方面十分有效。  相似文献
5.
遗传算法在非经性地下水经济管理模型中的应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
通常采用基于梯度的数学规划方法求解地下水管理模型,如线性规划和非线性规划。但对于高度非线性、非凸的优化问题,尤其是涉及到经济或环境的地下水管理模型,传统方法难以有效地寻找全局最优解。本文介绍了一种求解非线性地下水资源管理模型的遗传算法,并以山东羊庄盆地分布参数地下水系统非线性管理模型为例,给出了用遗传算法在求解这类问题的一般步骤。结果表明该方法能快速有效地找到全局最优解。  相似文献
6.
包头市水资源系统经济效益分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过工业资料的统计,获得有关供水效益计算的参数。以效益分析和国民经济评 基础,运用效益分摊系数法全市工业供水效益分析,用投资净效益率法对现状和2000年全市水资源系统进行了国民经济评价。  相似文献
7.
包头市水资源—环境—经济综合管理模型的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析包头市水资源条件、供水条件、国民经济发展规划和环境等因素的基础上,通过水资源供需平衡分析、管理区划分和决策变量设置,建立了多目标和包头市水资源-环境-经济综合管理模型。模型特别强调了地下水的优化调配,管理模型中用响应矩阵法表示水位约束。运用线性目标规划的方法求解该模型。分析结果表明,优化方案具有良好的社会,经济和环境效益,可作为包头市发展规划的参考依据。  相似文献
8.
本文以河北省拒马河平原区为例,建立了以农业产业结构调整为重点、工业和第三产业宏观控制的水资源经济管理模型。阐述建立该模型的具体过程。表1,参3。  相似文献
9.
水文地质参数识别问题是水文地质学上的一个难题。针对传统水文地质参数识别方法的局限性,提出了水文地质参数识别的径向基函数(RBF )神经网络方法,并通过算例验证了它的可行性与有效性,实现了水文地质参数的自动识别,提高了计算效率,比BP神经网络具有更好的参数识别效果。  相似文献
10.
探讨了内陆干旱半干旱盆地地下水生态环境指标.内陆干旱地区主要生态环境问题是人工绿洲土壤次生盐渍化和天然绿洲植被衰败.不同区域地下水生态环境指标不完全相同,人工绿洲主要是土壤含盐量和地下水位临界埋深等指标,天然绿洲则主要是土壤含水量、土壤含盐量、潜水矿化度和地下水生态水位等指标.上述指标中最重要的地下水生态环境指标是地下水位埋深,其它指标如土壤含盐量、土壤含水量等指标可通过调节地下水位埋深来进行控制.人工绿洲临界埋深随气候和下垫面条件的变化而变化,年内不同时段指标阈值不同,天然绿洲的生态水位是适宜大多数植被生长的共同潜水埋深,为2.0~4.5m.表2,参9.  相似文献
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