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河北省秦皇岛某铁矿矿坑涌水量预测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 选题的目的、意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 研究内容和技术路线第15-18页
        1.3.1 研究内容第15页
        1.3.2 技术路线第15-18页
第二章 研究区概况第18-22页
    2.1 地理位置第18页
    2.2 地形地貌第18-19页
    2.3 气象水文第19-20页
    2.4 矿床概况第20-22页
第三章 地质条件第22-28页
    3.1 区域地质概况第22-23页
        3.1.1 地层第22页
        3.1.2 构造第22-23页
        3.1.3 岩浆岩第23页
    3.2 矿区地质条件第23-26页
        3.2.1 地层第23-25页
        3.2.2 构造第25-26页
        3.2.3 岩浆岩第26页
    3.3 矿床地质第26-28页
第四章 矿区水文地质条件第28-44页
    4.1 含水层及其特征第28-31页
        4.1.1 第四系孔隙含水层第28页
        4.1.2 基岩裂隙含水层第28-31页
    4.2 隔水层及其特征第31-32页
    4.3 三维水文地质结构模型第32-39页
        4.3.1 基于GMS的三维可视化模型的建立第32-34页
        4.3.2 模型的分析第34-39页
    4.4 地下水的补给、径流、排泄条件第39-40页
    4.5 地下水动态特征第40-41页
        4.5.1 地下水位动态特征第40页
        4.5.2 地下水水质动态特征第40-41页
    4.6 矿床充水因素第41-44页
        4.6.1 充水水源分析第41-42页
        4.6.2 充水通道第42-44页
第五章 矿坑涌水量预测第44-74页
    5.1 水文地质条件的概化及数学模型第44-47页
        5.1.1 模型的范围及边界条件第44-45页
        5.1.2 含水层、隔水层的结构第45-46页
        5.1.3 含水层的水力特征第46页
        5.1.4 地下水流的数学模型第46-47页
    5.2 基于Visual Modflow的数值模拟第47-51页
        5.2.1 渗流区域的剖分第47-49页
        5.2.2 含水层、隔水层顶底板高程的输入第49页
        5.2.3 初始条件和边界条件第49-51页
        5.2.4 参数设置第51页
    5.3 模型的识别与检验第51-58页
        5.3.1 稳定流流场识别检验第51-53页
        5.3.2 抽水试验模型识别检验第53-54页
        5.3.3 模型参数优选方法第54-57页
        5.3.4 模型识别结果第57-58页
    5.4 基于GMS的地下水流数值模拟第58-61页
        5.4.1 GMS地下水建模方法简介第58页
        5.4.2 基于GMS的地下水流数值模拟第58-60页
        5.4.3 Visual Modflow与GMS的对比第60-61页
    5.5 灵敏度分析第61-63页
    5.6 矿坑涌水量预测第63-74页
        5.6.1 单独开采第63-70页
        5.6.2 联合开采第70-73页
        5.6.3 涌水量预测结果分析第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介第82页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果第82页

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