摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 矿泉水形成条件研究 | 第12-13页 |
1.2.2 矿泉水形成机理研究 | 第13-14页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第14-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
第2章 研究区概况 | 第17-26页 |
2.1 自然地理概况 | 第17-20页 |
2.1.1 地理位置 | 第17-18页 |
2.1.2 气象水文 | 第18页 |
2.1.3 地形地貌 | 第18-19页 |
2.1.4 土壤与植被 | 第19-20页 |
2.2 社会经济概况 | 第20-21页 |
2.2.1 居民点及人口分布情况 | 第20页 |
2.2.2 经济结构 | 第20-21页 |
2.2.3 人均产值和经济发展趋势 | 第21页 |
2.3 区域地质 | 第21-24页 |
2.3.1 地层 | 第21-23页 |
2.3.2 岩浆岩 | 第23-24页 |
2.3.3 地质构造 | 第24页 |
2.4 水文地质 | 第24-26页 |
第3章 数据来源及研究方法 | 第26-35页 |
3.1 数据来源 | 第26-28页 |
3.2 研究方法 | 第28-35页 |
3.2.1 皮尔逊Ⅲ型分布原理 | 第28-29页 |
3.2.2 小波分析原理 | 第29-30页 |
3.2.3 支持向量机原理 | 第30-32页 |
3.2.4 反向质量平衡模拟原理 | 第32-35页 |
第4章 矿泉水形成条件与补给来源分析 | 第35-54页 |
4.1 矿泉水形成条件分析 | 第35-47页 |
4.1.1 玄武岩分布特征 | 第35-36页 |
4.1.2 地质构造发育特征 | 第36页 |
4.1.3 裂隙发育特征及富水条件 | 第36-47页 |
4.2 矿泉水补给来源与可更新能力分析 | 第47-53页 |
4.2.1 大气降水中氢氧同位素组成 | 第47-48页 |
4.2.2 矿泉水中氢氧同位素组成 | 第48页 |
4.2.3 氢氧同位素分析矿泉水补给高程 | 第48-50页 |
4.2.4 氚同位素分布特征及地下水可更新能力分析 | 第50-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 矿泉水资源量影响因素分析 | 第54-65页 |
5.1 大气降水对矿泉水资源量的影响分析 | 第54-59页 |
5.1.1 降水年际变化特征 | 第54-56页 |
5.1.2 极值降水概率分布 | 第56-57页 |
5.1.3 降水量及泉流量周期分析 | 第57-58页 |
5.1.4 大气降水量与泉流量相关性分析 | 第58-59页 |
5.1.5 降水量变化预测 | 第59页 |
5.2 植被分布对矿泉水的影响 | 第59-63页 |
5.2.1 植被类型特征 | 第59-60页 |
5.2.2 植被演变规律 | 第60-62页 |
5.2.3 植被演变对矿泉水补给的影响 | 第62-63页 |
5.3 人类活动对矿泉水资源量的影响 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 矿泉水水化学组分形成机理 | 第65-81页 |
6.1 矿泉水水化学参数总体特征 | 第65-67页 |
6.1.1 矿泉水水化学类型特征 | 第65-66页 |
6.1.2 偏硅酸特征 | 第66-67页 |
6.2 矿泉水水化学组分空间分布特征 | 第67-69页 |
6.3 反向水文地球化学模拟 | 第69-80页 |
6.3.1 反应路径确定 | 第69-70页 |
6.3.2 模拟路径水化学变化特征 | 第70-73页 |
6.3.3 约束变量与反应矿物相的确定 | 第73-74页 |
6.3.4 模拟结果分析 | 第74-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-81页 |
第7章 结论与建议 | 第81-83页 |
7.1 结论 | 第81-82页 |
7.2 建议 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |
作者简介及硕士期间所取得的科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |