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近年来,随着人类活动产生营养负荷的增加,流域、海洋生态系统面临严重威胁。近岸水质数值模是近岸水环境保护的有效工具,已经应用于近岸水环境污染控制、水质规划管理中。FVCOM在近岸水环境模拟方面具有一定优势,如采用非结构化三角形网格易于拟合岸线和局部加密,垂向σ坐标系易于拟合底边界地形,干湿判别法处理潮滩动边界,内外模分裂以节省计算时间等。本课程包括海洋数值模式基础理论讲解,Linux操作系统下FVCOM运行环境搭建,应用FVCOM进行流域、海洋水动力、温盐、水质的数值模拟,水动力、温盐、水质的数值模拟结果的率定、相关前沿问题的介绍等。本课程具有较强的应用价值,通过本课程使学员具备独立模拟流域、海洋水动力、水环境的能力,为更好地解决科研、工作中的实际问题提供基础。
% O8 I1 N0 C: U$ j 主讲专家:马博士,通过详细的理论方法讲解及多案例实践技术实现,手把受教学。得到学员一致好评,实属难得技术教材。 9 U; T" g0 |" C/ ?0 Y
. }! f" N& G3 R, y H6 Y- P6 R' R 课程内容简要介绍: ' _7 w2 R9 r5 A. l E
第一章:FVCOM水动力相关理论 * |! X* X2 p! ?: d& n
一、 主流海洋数值模式特点介绍(FVCOM、POM、HYCOM等)
7 S6 B& Y7 m) |5 _6 A" R$ B) e' T. |3 G 二、 不同坐标系下FVCOM控制方程推导
( P3 k) ~6 }/ I3 n0 t 三、 FVCOM有限体积法介绍 9 L4 k* k$ C5 m0 l& V) v5 H, _
四、 FVCOM水动力、温盐方程求解过程推导 x& w# z3 e6 j0 n
五、FVCOM程序求解流程介绍 / S- y2 F, l7 v# d( S1 l( ]
第二章:Linux系统下FVCOM运行环境搭建
/ v, _) h* I* K! t 一、 虚拟机安装及配置详解
, R( o# m6 h. s, X [9 w( z9 U& ] 二、 Linux系统安装配置详解
# c9 D# }. ^! r# z; a 三、 Linux系统下FVCOM常用命令介绍
. I& K, `. `' D2 c 四、 INTEL编译器安装配置详解
; u" ]% h+ j& C- T0 h 五、 OPENMPI安装配置详解
+ y( d+ s- c4 s 六、 NETCDF库安装配置详解 % M ]/ |+ `' n2 l$ i8 R
七、 Linux环境变量配置
; t7 K' _, O; s, q U- l3 q$ S: G 八、实操练习:FVCOM水动力算例试运行
5 X9 `% _9 ^8 ^ 第三章:FVCOM三维水动力数值模拟前处理
6 |6 |, u4 f+ Q- J* B 一、 图新地球、SMS、Notepad++、Global Mapper软件安装
# z# J/ `$ J/ E8 T 二、 免费岸线数据提取及处理 $ r7 R1 m% p, u) y5 ?
三、 地形数据的获取及处理
% t& }% A! L8 P( m2 |0 m 四、 坐标系统转换
. V- z5 r/ a7 g5 p* ? 五、 SMS非结构三角形网格生成 1 i' P- g; _. P- a
六、 SMS网格划分技巧及质量优化
" y; D- v! s$ H! K7 j) \" S2 l+ R 七、 FVCOM水动力数值模拟所需全部文件介绍及制作 9 c1 j+ ~! {6 K5 m+ N1 W
八、实操练习:某海域岸线、地形获取及网格生成优化
3 ]/ k9 g, B, V C 第四章:FVCOM三维水动力数值模拟
. Z+ A6 B; _3 l0 X% j9 y 一、 FVCOM模型全部功能及可解决问题介绍
* x1 K- a4 R+ W1 E 二、 编译FVCOM生成可执行程序 ) k( l- U& J# w$ r' r& B" u" A& Q
三、 FVCOM运行配置文件全部参数详解 , f) @, E) R. q
四、 案例讲解:某海域FVCOM水动力数值模拟参数设置
: d, y+ v5 E8 n 五、 FVCOM运行时可视化变量检查
1 `! ], @; c" Y. @6 Q6 p& Q 六:实操练习:使用FVCOM进行某海域水动力数值模拟
0 }7 n4 m5 r' w0 @9 J 第五章:FVCOM三维水动力计算结果可视化及率定方法 ~3 @" z2 l6 K( s$ ?. t$ V+ C5 B
一、 FVCOM水动力计算结果文件查看及全部变量详解
; U1 a7 U' J8 ^ 二、 水位等值线图、流场矢量图绘制
/ [3 \5 c* w0 }8 n$ v( a 三、 水动力数值模拟常用率定方法介绍
3 U% X7 G1 |5 k0 m7 A. x, _ 四、 FVCOM新变量输入、计算、输出的源码修改方法介绍
& K+ [) M0 T+ A* b 五、 基于中国海的FVCOM底摩阻源码修改
$ l# u ?' ]* Q; f 六、 案例讲解:某海域水动力计算结果的率定
7 ]* D8 E5 _, l( z) @5 T 七、 实操练习:FVCOM水动力计算结果率定及作图
1 r4 [9 i3 s0 `) b ^: f# ~& m
9 T; R! V0 f1 k1 v1 |' r }+ c8 h7 ^5 B4 ?7 D" T
第六章:FVCOM三维温盐数值模拟前处理
' _5 a6 v* R3 u. d( | 一、 FVCOM三维温盐数值模拟所需文件介绍 $ u4 G$ _$ }8 |
二、 FVCOM三维温盐模拟所需气象数据下载及处理 / f0 e+ o$ l8 f) f6 h
三、 FVCOM三维温盐初始场设置 7 d/ O/ w8 T$ L6 b7 \& Z
四、 FVCOM三维温盐开边界数据下载及处理
+ B; }8 j8 H+ w1 u { 五、 径流输入文件制作 4 B* i( {* w, e; K5 a) |3 T" Y% g
六:实操练习:某海域FVCOM三维温盐前处理文件制作 4 O& H2 _9 ~4 o/ q1 h: I: W
第七章:FVCOM三维温盐数值模拟率定及可视化 , N6 V- u/ C9 h
一、 FVCOM三维温盐模块编译 1 S1 g o1 i# c7 d
二、 FVCOM三维温盐数值模拟参数配置
1 E! J, R8 p/ i 三、 FVCOM三维温盐数值模拟结果可视化
. I, \3 U" T4 x1 u. V7 s/ x 四、 FVCOM三维温盐常见率定方法介绍
* z% A! W7 U8 H3 m* C 五、 温度极大值、盐度极小值等常见问题的处理
. \, V, c; C' `4 Y3 O 六、实操练习:某海域FVCOM三维温盐数值模拟结果可视化及初步率定 1 j8 J# V4 T4 t7 \
) h3 C, `# r1 x" W
第八章:FVCOM三维水质数值模拟 ! {% o: Y1 Q `# z# M3 p
一、 FVCOM三维水质控制方程各生化反应源项详解 2 O$ U/ k' q6 K/ O1 g- r
二、 FVCOM三维水质输入文件介绍 " _! }; Y& @3 Q- t$ @( N7 y. `
三、 水质初始场文件制作 ! i1 F. ]7 f g3 i7 D* C9 B# u
四、 水质污染物源项输入文件制作 & T" c+ y: I9 j
五、 几种水质开边界文件制作 2 t& o4 M, \4 J2 _2 v, B' i
六、 FVCOM三维水质参数文件制作 7 J4 j' S6 n7 S* T
七、 FVCOM三维水质模拟参数配置 7 j- O& b# H1 p( ^" {) G
八、 实操练习:某海域FVCOM三维水质数值模拟输入文件制作
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. S, Q; Z& N1 r6 x0 p; | {! X" V# S0 v# I 第九章:FVCOM三维水质计算结果可视化及率定方法 ' a9 l" S# K& [% h5 F3 w1 q1 I0 D
一、 FVCOM三维水质计算结果可视化 * k% H# C# f _1 n6 P* E
二、 基于污染源排放等问题的FVCOM水质源码修改
9 T/ c" b5 h( y6 Y; b0 L3 G* j2 t8 x 三、 NC格式输出FVCOM水质变量的源码修改
# u4 d& p6 k+ ?+ `5 ^ 四、 相关性分析在FVCOM水质模型参数率定中的应用 % \/ H$ r7 P! X. {1 N
五、 参数敏感性分析在FVCOM水质模型参数率定中的应用 ' N1 u, J) p Q# l. p% [1 |5 A6 A
六、实操练习:某海域FVCOM三维水质数值模拟结果可视化及初步率定 0 D+ X$ T6 U9 _) C- u& k' u# d
第十章:FVCOM三维水环境数值模拟 ( l# Z7 o. D# `% Z
总结回顾及问题答疑 . `* H; s6 K$ R5 } }" s9 o
一、 FVCOM水动力数值模拟流程回顾
# f) Q3 ~5 W" r/ R! K5 ] 二、 FVCOM温盐数值模拟流程回顾 & i3 W# K- T. U9 J. m1 S
三、 FVCOM水质数值模拟流程回顾
' n' a: n5 {0 J8 j- Z I 问题答疑
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) ~0 O& `4 ^3 n+ C u# D3 A7 D& ?+ t 通过链接查看报名方式: ' W/ h! o: ?$ T3 Z& M7 o$ E
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6 |6 ^+ K- R" m1 \' A 推荐: 7 M- {* i* E+ j; q7 T8 E& Y
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