[1] 刘有志, 相建方, 陈文夫, 等. 狭长型水库蓄水至初期运行阶段水温演化规律研究[J]. 水利学报, 2020, 51(11): 1412-1422.
[2] 王 悦, 叶 绿, 高千红. 三峡库区175 m试验性蓄水期间水温变化分析[J]. 人民长江, 2011, 42(15): 5-8.
[3] HARDENBICKER P, VIERGUTZ C, BECKER A, et al. Water Temperature Increases in the River Rhine in Response to Climate Change[J]. Regional Environmental Change, 2017, 17: 299-308.
[4] PAPADAKI C, SOULIS K, MUNOZ-MAS R, et al. Potential Impacts of Climate Change on Flow Regime and Fish Habitat in Mountain Rivers of the South-Western Balkans[J]. Science of the Total Environment, 2016, 540: 418-428.
[5] 贾建辉, 陈建耀, 龙晓君, 等. 水电开发对河流生态系统服务的效应评估与时空变化特征分析:以武江干流为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2163-2176.
[6] 张士杰, 刘昌明, 王红瑞, 等. 水库水温研究现状及发展趋势[J].北京师范大学学报(自然科学版), 2011, 47(3): 316-320.
[7] 王雅慧, 李 兰, 卞俊杰. 水库水温模拟研究综述[J]. 三峡环境与生态, 2012, 34(3): 29-36.
[8] 李怀恩. 分层型水库的垂向水温分布公式[J]. 水利学报, 1993(2): 43-49,56.
[9] 宋 丹, 华国春, 黄孝容,等. 西藏地区水库水温预测方法适用性研究[J]. 水电能源科学, 2018, 36(9): 68-71.
[10] 孙万光, 刘天鹏, 苏加林, 等. 严寒地区库水温计算经验公式对比及修正[J]. 水力发电学报, 2016, 35(3): 113-120.
[11] 陈 浩. 水库水温分层结构判定方法及其应用[J]. 湖南水利水电, 2015(4): 61-63.
[12] 郄志红, 吴鑫淼, 郑旌辉, 等.一种基于人工神经网络的水库水温分层模式判别方法[J].农业工程学报, 1999(3): 204-208.
[13] 刘金禄. 水库水温结构划分的模糊回归预测模型及其应用[J]. 水资源与水工程学报, 2004(3): 56-58.
[14] 张 研, 苏国韶, 燕柳斌. 水库水温分布结构识别的高斯过程机器学习方法[J]. 水利水电科技进展, 2009, 29(2):13-15,39.
[15] 张士杰, 彭文启. 二滩水库水温结构及其影响因素研究[J]. 水利学报, 2009, 40(10): 1254-1258.
[16] 陶 美, 逄 勇, 王 华, 等. 洪水对水库水温分层结构的影响[J]. 水资源保护, 2013, 29(5): 38-44.
[17] 魏 浪, 安瑞冬, 常 理, 等. 水库坝前水温结构日变化规律研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2016, 48(4): 25-31.
[18] 吕晓龙, 黄廷林, 李 楠, 等. 暴雨径流潜流过程及其对分层水库水质的影响[J]. 中国环境科学, 2019, 39(7): 3064-3072.
[19] 华逢耀,黄廷林,李 楠,等.不同强度降雨径流对水源水库热分层和水质的影响[J].中国环境科学,2021,41(3):1234-1242.
[20] 宋 策, 周孝德, 李国栋, 等. 泥沙异重流影响下的水库垂向水温分布预测模拟[J]. 水利学报, 2009, 40(11): 1357-1362,1368.
[21] 郭文献, 王鸿翔, 夏自强, 等. 三峡-葛洲坝梯级水库水温影响研究[J]. 水力发电学报, 2009, 28(6): 182-187.
[22] 脱友才, 刘志国, 邓 云, 等. 丰满水库水温的原型观测及分析[J].水科学进展,2014,25(5):731-738.
[23] 毕晓静, 陆 颖, 保文秀, 等. 功果桥水库坝下河道水温原型观测及分析[J].水电能源科学,2019,37(4):56-58,135.
[24] 高学平, 赵耀南, 陈 弘. 水库分层取水水温模型试验的相似理论[J]. 水利学报, 2009, 40(11): 1374.
[25] 高学平, 任庆钰. 不同类型取水口下泄水温试验研究[J]. 水力发电学报, 2015, 34(6): 149-153.
[26] 武玉涛, 任华堂, 何 洁, 等. 水库库首水温分层流物理模型试验分析[J]. 水利水运工程学报, 2017(2): 67-74.
[27] 李 军,曾 蔚,孟 刚.金沙江乌东德水电站分层取水进水口设计[J].水利水电快报,2018,39(3):26-29.
[28] 许 丹, 陆宝宏, 程昕野, 等. 应用Logistic曲线预测水库垂向水温[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2013, 41(3): 235-240.
[29] 胡 平, 刘 毅, 唐忠敏, 等. 水库水温数值预测方法[J]. 水利学报, 2010, 41(9): 1045-1053.
[30] 任华堂, 陈永灿, 刘昭伟. 三峡水库水温预测研究[J]. 水动力学研究与进展A辑, 2008(2): 141-148.
[31] HUBER W, HARLEMAN D. Temperature Prediction in Stratified Reservoirs[J]. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 1972, 98: 645.
[32] 毕晓静, 陆 颖, 袁 旭, 等. 水库水温模型研究综述[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(6): 120-126.
[33] 方 晴, 马剑波, 沈文龙, 等. 松涛水库水温数值模拟研究[J]. 水力发电, 2020, 46(2): 6-11.
[34] 高志发,王玲玲. 三峡水库香溪河库湾水温结构及其对水动力影响的数值模拟[J].水电能源科学,2016, 34(7):95-99.
[35] 阮 娅,脱友才,邓 云,等.乌东德水库水温预测及低温水减缓措施[J].长江流域资源与环境,2017,26(11):1912-1918.
[36] 段 扬,秦 韬,王京晶,等.丹江口水库三维水动力模拟研究[J].人民黄河,2018,40(3):119-122+156.
[37] 刘 畅, 刘晓波, 周怀东, 等. 水库缺氧区时空演化特征及驱动因素分析[J]. 水利学报, 2019, 50(12): 1479-1490.
[38] 梁斯琦,陆 颖,杨福平,等.澜沧江小湾水电站坝前水温垂向分布特征[J].南水北调与水利科技,2019,17(6):156-162.
[39] 龙良红, 徐 慧, 纪道斌, 等. 向家坝水库水温时空特征及其成因分析[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(5): 738-746.
[40] 赵星星,纪道斌,龙良红,等.汛期水位波动对香溪河库湾热分层特性及水质的影响[J].水力发电学报,40(2):31-41.
[41] 伦冠海,皇甫泽华,尚俊伟,等.前坪水库高水头分层取水水温分布研究[J].人民黄河,2019,41(12):93-96.
[42] 啜明英,马 骏,刘德富,等.整流幕对香溪河库湾水温特性影响数值模拟[J].长江流域资源与环境,2018,27(9):2101-2113.
[43] 高学平, 宋清林, 孙博闻. 控制幕运行方式改善下泄水温及其成因研究[J]. 中国水利水电科学研究院学报, 2018, 16(1): 45-52.
[44] 邱如健,王远坤,王 栋,等.三峡水库蓄水对宜昌—城陵矶河段水温情势影响研究[J].水利水电技术,2020,51(3):108-115.
[45] 王 岑, 柳海涛, 王继保, 等. 分层取水结构型式对取水水温影响的试验研究[J]. 中国水利水电科学研究院学报,2021(2): 262-268.
[46] 谭升魁,周 武,黄 滨,等.热带地区水库水温分层特性研究[J].人民长江,2019,50(4):65-70.
[47] 惠二青,毛劲乔,戴会超.上游水库水温情势变化对中华鲟产卵江段水温的影响[J].水利水电科技进展,2018,38(2):44-48.
[48] 毛劲乔,惠二青.四大家鱼产卵期水库滞冷效应对下游水温影响[J].排灌机械工程学报,2020,38(7):691-696.
[49] LETCHER B H, HOCKING D J, O’NEIL K, et al. A Hierarchical Model of Daily Stream Temperature Using Air-Water Temperature Synchronization, Autocorrelation, and Time Lags[J]. PeerJ, 2016, doi: 10.7717/peerj.1727.
[50] LAANAYA F, ST-HILAIRE A, GLOAGUEN E. Water Temperature Modelling: Comparison Between the Generalized Additive Model, Logistic, Residuals Regression and Linear Regression Models[J]. Hydrological Sciences Journal, 2017, 62: 1078-1093.
[51] STAJKOWSKI S, KUMAR D, SAMUI P, et al. Genetic-Algorithm-Optimized Sequential Model for Water Temperature Prediction[J]. Sustainability, 2020, 12(13): 1-18.
[52] GRAF R, ZHU S L, SIVAKUMAR B. Forecasting River Water Temperature Time Series Using a Wavelet–Neural Network Hybrid Modelling Approach[J]. Journal of Hydrology, 2019, 124115(578): 124115.
[53] AL-JASHAAMI D S A, AL-ZUBAIDI H A M. Non-linear Regression of Air-Water Temperature for Modelling Surface Heat Fluxes in Waterbodies: A Case Study of Laurance Lake, US[J]. Materials Today: Proceedings, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.07.003.
[54] PIOTROWSKI A P, NAPIORKOWSKI J J, PIOTROWSKA A E. Input Dropout in Product Unit Neural Networks for Stream Water Temperature Modelling[J]. Journal of Hydrology,2021, doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126253.
[55] 柳海涛, 孙双科, 郑铁刚, 等. 水电站下游鱼类产卵场水温的人工神经网络预报模型[J]. 农业工程学报, 2018, 34(4): 185-191.
[56] 朱森林, 吴时强. 高斯过程回归模型在河流水温模拟中的应用[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2018, 46(10): 122-126.
[57] CHARRON C, ST-HILAIRE A, OUARDA T B M J, et al. Water Temperature and Hydrological Modelling in the Context of Environmental Flows and Future Climate Change: Case Study of the Wilmot River (Canada)[J]. Water, 2021, 13(15): 2101.
[58] OUELLET V, STHILAIRE A, SECRETAN Y, et al. The Importance of Including Water Temperature Simulations in a 2D Fish Habitat Model for the St. Lawrence River[J]. Water, 2021, doi: 10.3390/w13131736.
[59] TOFFOLON M, PICCOLROAZ S. A Hybrid Model for River Water Temperature as a Function of Air Temperature and Discharge[J]. Environmental Research Letters, 2015, doi: 10.1088/1748-9326/10/11/114011.
[60] 唐雨佳, 黄竞争, 刘 锋, 等. 基于数据驱动模型的河流水温异变研究[J]. 水文, 2019, 39(1): 50-55.
[61] KUMAGAI S, NAKANO C, JIAO K, et al. Effect of Cyanobacterial Blooms on Thermal Stratification[J]. Limnology, 2000, 1(3): 191-195.
[62] 陆俊卿, 张小峰, 徐林春, 等. 水温分层对水库污染物输移的影响[J]. 武汉大学学报(工学版), 2013, 46(2): 143-148.
[63] JORDAN S, READA D, HAMILTONBIAN D, et al. Derivation of Lake Mixing and Stratification Indices from High-resolution Lake Buoy Data[J]. Environmental Modelling & Software, 2011, 26(11): 1325-1336.
[64] 曾 康, 黄廷林, 马卫星, 等. 暴雨径流对分层水库水质的影响[J]. 环境工程学报, 2016, 10(9): 4979-4986.
[65] THOMSON R, FINE I. Estimating Mixed Layer Depth from Oceanic Profile Data[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2003, 20(2): 319-329.
[66] CASTRO M, KAISER J. Using Dissolved Oxygen Concentrations to Determine Mixed Layer Depths in the Bellingshausen Sea[J]. Ocean Science, 2012, 8(1): 1-10.
[67] 解 磊. 青岛浮山前分层小水库溶解氧时空变化特征[D]. 青岛:青岛大学, 2015.
[68] 邱晓鹏, 黄廷林, 曾明正. 溶解氧对湖库热分层和富营养化的响应:以枣庄周村水库为例[J]. 中国环境科学, 2016, 36(5): 1547-1553.
[69] 余 晓, 诸葛亦斯, 刘晓波, 等. 大型深水水库溶解氧层化结构演化机制[J]. 湖泊科学, 2020, 32(5): 1496-1507.
[70] 姚嘉伟, 刘晓波, 董 飞, 等. 平原型水库水体热分层的水质响应特征与水质改善成效[J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2020, 18(3): 158-167.
[71] 张文慧, 许秋瑾, 胡小贞, 等. 山美水库沉积物重金属污染状况及风险评价[J]. 环境科学研究, 2016, 29(7): 1006-1013.
[72] 商潘路, 陈胜男, 黄廷林, 等. 深水型水库热分层诱导水质及真菌种群结构垂向演替[J]. 环境科学, 2018, 39(3): 1141-1150.
[73] 王禹冰, 王晓燕, 庞树江, 等. 水库水体热分层的水质及细菌群落分布特征[J]. 环境科学, 2019, 40(6): 2745-2752.
[74] 孙 祥, 朱广伟, 笪文怡, 等. 天目湖沙河水库热分层变化及其对水质的影响[J]. 环境科学, 2018, 39(6): 2632-2640.
[75] 彭期冬, 廖文根, 李 翀, 等. 三峡工程蓄水以来对长江中游四大家鱼自然繁殖影响研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2012, 44(增刊2): 228-232.
[76] 陶雨薇, 王远坤, 王 栋, 等. 三峡水库坝下水温变化及其对鱼类产卵影响[J]. 水力发电学报, 2018, 37(10): 48-55.
[77] 曾明正, 黄廷林, 邱晓鹏, 等. 我国北方温带水库——周村水库季节性热分层现象及其水质响应特性[J]. 环境科学, 2016, 37(4): 1337-1344.
[78] 黄廷林, 曾明正, 邱晓鹏, 等. 温带季节性分层水库浮游植物功能类群的时空演替[J]. 中国环境科学, 2016, 36(4): 1157-1166.
[79] 李 雨, 刘秀林. 金沙江下游及川江段水温沿程监测成果分析[C] // 中国自然资源学会水资源专业委员会.2020(第八届)中国水生态大会论文集. 北京:中国自然资源学会水资源专业委员会,2020:7-14.
[80] 骆辉煌, 李 倩, 李 翀. 金沙江下游梯级开发对长江上游保护区鱼类繁殖的水温影响[J]. 中国水利水电科学研究院学报, 2012, 10(4): 256-259.
[81] 钟华平, 刘 恒, 耿雷华. 澜沧江流域梯级开发的生态环境累积效应[J]. 水利学报, 2007(增刊1): 577-581.
[82] 梁瑞峰, 邓 云, 脱友才, 等. 流域水电梯级开发水温累积影响特征分析[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2012, 44(增刊2): 221-227.
[83] 赵高磊, 林 玲, 蒲迅赤, 等. 梯级水库水温影响的极限[J]. 水科学进展, 2020, 31(1): 120-128.
[84] 郑铁刚, 孙双科, 柳海涛, 等. 叠梁门分层取水水温-水动力动态过程模拟及分析[J]. 水利学报, 2020, 51(3): 305-314.
[85] 邢领航,贺 蔚,张 健,等.隔水幕分层取水研究进展及应用现状[J].长江科学院院报,2020,37(3):18-25.
[86] 邢 岩. 弯道冲淤与河口盐度输运三维数值模拟研究及应用[D]. 大连:大连理工大学, 2014.
[87] 李 嘉, 梁瑞峰, 邓 云, 等. 水库水温分层的流场分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2014, 47(5): 395-400.
[88] 李 雨,邹 珊,张国学,等.溪洛渡水库分层取水调度对下游河段水温结构的影响分析[J].水文,2021,41(3):101-108.
[89] 李 娟, 李 兰, 杨梦斐, 等. 水库不同取水方案对下游河道水生态影响的预测分析[J]. 中国农村水利水电, 2011(3): 21-25.
[90] 李 璐, 陈秀铜. 水库分层取水方式减缓下泄低温水效果研究[J]. 环境科学与技术, 2016, 39(增刊2): 215-218.
[91] 孙双科,李广宁,柳海涛,等. 水库运行调度方式对库区水温分层结构的影响[C] //中国大坝工程学会.水库大坝和水电站建设与运行管理新进展.北京:中国水利水电出版社,2022:168-178.