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188宝金博页面版: 全息水资源动力模型的研究与探讨

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文档格式:PDF | 页数:6 | 浏览次数:208 | 上传日期:2013-10-15 17:33:50 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月+>7) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012作者简介: 李大鸣 (?@A" —),男,天津人,教授,博士,从事水流泥沙数值模拟、港口海岸工程等研究。 BCD.3(: (3,.D3/7E;F>) 1,>) 0/全息水资源动力模型的研究与探讨李大鸣,李潇,陈海舟,付庆军(天津大学建筑工程学院,天津G$$$"!)摘要: 通过对水资源循环系 统的分析与研究, 提出 建立全息水资源动力模型的设想, 将气象、 水文、水动力和地理信息综合为一个整体, 模拟水循环过程的主要环节。 全息水资源动力模型需要多 学科、多 部门联合组建, 各部门的协调和资料、资源共享是保证模型正常运转的必备条件。 全息水资源动力模型的运行模拟是一个具有系 统工程特色的研究和管理过程, 需要政府的政策规范和组织实施。 全息水资源动力模型的技术组成需要多 种部件构成, 部件的每一部分都是水资源存在形式、分布规律和运动过程的模拟和分析。关键词: 水资源; 动力模型; 全息系 统; 水资源循环系 统中图分类号: 5&!?GH#文献标识码: +文章编号:?$$I!"I#" (!$$")$#!$$$I!$A!"#"$%&’ $() )*#&+##*,( ,( ’,-,.%$/’*& )0($1*& 1,)"-*(. ,2 3$4"% %"#,+%&"#55JK L.CD3/7, JK M3.’, NOB* O.3CP6’>, QRS3/7CF>/ ( !"#$$% $&’()(% *+,(+--.(+,, /(0+1(+ 2+()-.3(45, /(0+1(+ G$$$"!, ’#(+0)67#4%$&4: T.21, ’/ ;61 <121.<06 ’/ U.;1< <12’><012 03<0>(.;3’/ 282;1D, ;61 ;6’>76; 9’< 12;.V(326D1/; ’9 . 6’(’7<.W630 ,8/.D30D’,1( ’9 U.;1< <12’><012 U.2 W<’W’21,, U6306 3/;17<.;1, D1;1’<’(’730, 68,<’(’730.(, 68,<’,8/.D30, ./, 71’7<.W630 3/9’<D.;3’/;’71;61< ;’ 23D>(.;1 ;61 D.3/ 2;1W2 ’9 U.;1< 03<0>(.;3’/) O’U1-1<, ;61 6’(’7<.W630 ,8/.D30 D’,1( 26’>(, V1 ,1-1(’W1, V8 ;610’’W1<.;3’/ ’9 D>(;3W(1 ,3203W(3/12 ./, ,1W.<;D1/;2, ./, ;61 0’’<,3/.;3’/ ./, <12’><01 26.<3/7 .D’/7 ,3991<1/; ,1W.<;D1/;2 .<1/10122.<8 ;’ 1/2><1 ;61 /’<D.( ’W1<.;3’/ ’9 ;61 D’,1() K; 32 .(2’ W’3/;1, ’>; ;6.; ;61 ’W1<.;3’/ ’9 ;61 6’(’7<.W630 ,8/.D30 D’,1( 32. W<’0122 ’9 <121.<06 ./, D./.71D1/; U3;6 1/73/11<3/7 06.<.0;1<32;302, ./, 3; /11,2 9’< 7’-1</D1/;2’ W’(30312 ./, /’<D2 .2 U1(( .2;613< 199’<;2 9’< ’<7./3P.;3’/ ./, 3DW(1D1/;.;3’/) X’<1’-1<, ;61 D’,1( 26’>(, V1 0’DW’21, ’9 D>(;3W(1 0’DW’/1/;2 ./, 1.06 W.<;0’>(, <19(10; ;61 23D>(.;1, <12>(;2 ’9 ;61 1Y32;1/01 9’<D, ;61 ,32;<3V>;3’/ <17>(.<3;312, ./, D’-1D1/; W<’0122 ’9 U.;1< <12’><012)8"0 3,%)#: U.;1< <12’><012; ,8/.D30 D’,1(; 6’(’7<.W630 282;1D; U.;1< <12’><012 03<0>(.;3’/ 282;1D据有关资料统计, 全球以各种状态存在的总水量为 ?GH%I Z ?$%[DG,参与河流、 地表、 大气和海洋中水体交换的淡水资源约占总水量的 !HA\, 这也是人们赖以生存的水资源[?]。 从总体上讲水资源的总量是一个不变量,水体以降雨 (雪) 的形式向全球分配水资源,由山溪、河流、江河、湖泊和海洋汇聚大量的水体,最后通过日 照蒸发形成雨云或热带风暴的强降雨过程,完成了水资源再分配的循环,这一循环过程周而复始,往复无穷。由于日 照强度对蒸发量的影响, 水动力条件对江河汇流的影响, 人类活动对大气结构的影响和天气形势对雨云运动的影响, 使这一循环过程中的水量分布在时间和空间上分布很不均匀。 一方面是某一地区的洪水肆虐, 同时另一方面是另一些地区旱情严重。 模拟和预测水资源的分布信息和循环过程对防汛减灾、水环境治理乃至人工控制降雨过程都是十分必要的。在水循环的每一环节中, 基本上是围绕某一部门、某一学科的需要而独立开展研究和建设观测设施的,尽管这些学科的研究都取得了一定的研究成果,但观测内容和布局要纳入水循环系统的整体研究中还需要做进一步的研究工作。 尤其在一些学科的研究已取得一定成果的基础上, 建立模拟和预测水资源循环系统的整体模型, 开发区域或全球性的数值模式已得到人们的关注和研究[!]。!$ 世纪 %$ 年代, 随着 “全息”一词从经典物理学引入人体科学, 相继出现了全息生物学和宇宙统一论等新兴的交叉学科。 目 前, 全息理论已经在众多学科中被广泛应用, 并且越来越呈现发展壮大之势。 而气象、水文、水动力的数值模式将取代独立的气象或水文或水动力的单一研究方式, 即建立全息水资源动力模型的时机也已经到来。 从字面上理解, “全息”是全部的信息、 全部的链接, 也就是信息的系统工程,它不仅包括了全部的信息,而且还包括?I?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)/-%: $!A!%G"%IGGA*670(%: 18E ##9 : -;9 : "+#44<: ==>>? : ##9 : -;9 : "+

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