•土地变化•植被类型(FFIB)•植被类型(VCT)•洪水深度•估计的年损坏,美元•估计的年结构损害•盐度•盐度•水位•水位•总悬浮固体•批量下载输入和参考文件
1.3-1 Component Areas ......................................................... 1.3|5 1.3-2 Arroyo Burro Component Area Land Use ....................... 1.3|8 1.3-3 Arroyo Burro Area Aerial ............................................... 1.3|9 1.3-4 The Mesa Component Area Land Use .......................... 1.3|12 1.3-5 The Mesa Component Area Aerial ............................... 1.3|13 1.3-6 SBCC Component Area Land Use ................................. 1.3|15 1.3-7 SBCC Component Area Aerial ...................................... 1.3|16 1.3-8 West Beach Component Area Land Use ...................... 1.3|18 1.3-9 West Beach Component Area Aerial ........................... 1.3|19 1.3-10 Lower State Component Area Land Use .................... 1.3|21 1.3-11 Lower State Component Area Aerial ......................... 1.3|22 1.3-12 Industrial Area Component Area Land Use ................ 1.3|24 1.3-13 Industrial Area Component Area Aerial ..................... 1.3|25 1.3-14 East Beach Component Area Land Use ...................... 1.3|27 1.3-15 East Beach Component Area Aerial ........................... 1.3|28 1.3-16 Coast Village Component Area Land Use .................. 1.3|30 1.3-17 Coast Village Component Area Aerial ........................ 1.3|31 1.3-18 Waterfront Beaches/Harbor Component Area Land
目录 第一部分 ................................................................................................................................................ 3
5 有限元方法 53 5.1 简介 53 5.2 基本原理 53 5.3 一维模型 54 5.4 二维模型 55 5.4.1 二维深度积分模型 55 5.4.2 二维横向积分模型 56 5.5 三维模型 57 5.6 特征-Galerkin 方法 58 5.6.1 离散方程的公式 58 5.6.2 两步算法 61 5.6.3 基于特征的方法 62 5.6.4 保守的流体动力学和质量传输方程 64 5.6.5 对流主导问题的精度分析 66 5.7 数值方案的验证 68 5.7.1 高斯丘陵的纯对流 69 5.7.2 高斯丘陵的纯旋转山丘 70 5.7.3 平面剪切流中的平流扩散 71 5.7.4 潮流中的连续源 73 5.7.5 具有二次底部水深的矩形水道中的长波 74 5.8 优点和缺点 76 5.9 原型应用 I:海水养殖管理 77 5.9.1 吐露港的概述 77 5.9.2 动态稳态模拟:M2 潮汐强迫 79 5.9.3 七天的真实潮汐模拟(42 个潮汐分水岭) 81 5.10 原型应用 II:填海对潮流的影响 83 5.10.1 维多利亚港的概述 83 5.10.2 M2 潮汐强迫的水动力学模拟 83 5.10.3 四个主要潮汐分水岭的真实潮汐模拟 86 5.10.4填海工程的效果 86 5.11 结论 89
作为对路易斯安那州和国家公民的重要性的技术文件,重要的是,CPRA与专家合作以开发有关路易斯安那州沿海路易斯安那州未来的清晰,简洁和准确的信息,这是2023年沿海总体规划的一部分。为此,CPRA打算在2023年沿海总体规划中改善人口动态的治疗。这些改进可能对了解没有行动条件的未来的挑战和实施2023年沿海总体规划的好处具有重要意义。人口预测提供了风险评估模型的意见,该模型为2023年沿海总体规划提供了信息。有关路易斯安那州沿海风险评估(CLARA)模型的其他信息以及模型中如何使用人口预测,可以在相关的总体规划附录中找到。
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2021 CEDS建立在具有更新的经济统计和分析的先前版本上,同时考虑了过去5年中该地区面临的显着增长和挑战。过去的挑战和尚未到来的挑战都需要向经济韧性和繁荣的范式转移,这在促进增长的同时以社区的福祉为中心。该CEDS旨在通过专注于我们最大的资产 - 我们的人民来反映目标。使用优势,劣势,机遇和威胁分析,CED突出了四个关键主题,围绕这些主题,目标,目标和战略行动将得到提高,包括:弹性经济发展,弹性基础设施投资,劳动力敏捷性和社区福祉。重要的是,在每个主题中,整个区域伙伴关系的横切主题都经过精心编织。