摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 研究进展 | 第14-20页 |
1.2.1 节水灌溉对地下水影响的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 地下水数值模拟的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.3 地下水数值模拟相关软件的应用进展 | 第18-19页 |
1.2.4 存在问题 | 第19-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.1 研究区地下水埋深时空演变规律及其成因 | 第20页 |
1.3.2 建立地下水数值模拟模型 | 第20页 |
1.3.3 不同节水情景下地下水埋深的响应模拟 | 第20-21页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第21-23页 |
1.4.1 研究方法 | 第21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 黑河中游地区概况 | 第23-32页 |
2.1 灌区自然条件概况 | 第23-26页 |
2.1.1 地理位置 | 第23-24页 |
2.1.2 地形地貌 | 第24页 |
2.1.3 气象条件 | 第24-26页 |
2.2 地质及水文地质条件 | 第26-27页 |
2.3 社会经济概况 | 第27-29页 |
2.3.1 社会经济发展 | 第27-28页 |
2.3.2 土地利用情况 | 第28-29页 |
2.4 水资源利用情况 | 第29-31页 |
2.4.1 地表水资源利用现状 | 第29-30页 |
2.4.2 地下水资源利用现状 | 第30-31页 |
2.5 黑河中游节水改造情况 | 第31页 |
2.6 本章小节 | 第31-32页 |
第三章 基于随机森林的黑河中游地下水埋深变化及成因分析 | 第32-44页 |
3.1 研究方法与资料 | 第32-34页 |
3.1.1 Kriging插值法 | 第32-33页 |
3.1.2 随机森林法 | 第33-34页 |
3.1.3 ET_0 | 第34页 |
3.1.4 资料来源 | 第34页 |
3.2 地下水埋深年际变化规律 | 第34-36页 |
3.2.1 观测井的分布 | 第34-35页 |
3.2.2 典型井的年际变化规律 | 第35-36页 |
3.2.3 典型年的确定 | 第36页 |
3.3 地下水埋深的空间分布特征及变异特性 | 第36-39页 |
3.3.1 地下水埋深空间变异特性 | 第36-38页 |
3.3.2 地下水埋深的空间分布 | 第38-39页 |
3.4 黑河中游地下水埋深变化成因分析 | 第39-43页 |
3.4.1 影响因素的设置及变化规律 | 第39-41页 |
3.4.2 随机森林法编程及重要性评分 | 第41-43页 |
3.5 本章小节 | 第43-44页 |
第四章 基于FEFLOW的地下水埋深对节水灌溉的响应 | 第44-58页 |
4.1 FEFLOW软件应用介绍 | 第44页 |
4.2 地下水运动模型的建立 | 第44-47页 |
4.2.1 水文地质概念模型 | 第44-45页 |
4.2.2 数学模型的建立 | 第45-46页 |
4.2.3 初始条件 | 第46页 |
4.2.4 水文地质参数的分区及确定 | 第46-47页 |
4.3 源汇项的计算 | 第47-53页 |
4.3.1 补给量 | 第47-51页 |
4.3.2 排泄量 | 第51-53页 |
4.4 模型的剖分及识别 | 第53-54页 |
4.4.1 模型剖分 | 第53页 |
4.4.2 步长及模拟时间 | 第53-54页 |
4.4.3 水文地质参数值的确定 | 第54页 |
4.5 模型检验与分析 | 第54-57页 |
4.6 本章小节 | 第57-58页 |
第五章 不同节水情景下灌区地下水位的响应 | 第58-64页 |
5.1 节水情景设置 | 第58-59页 |
5.2 节水情景模拟结果分析 | 第59-61页 |
5.3 推荐情景的地下水均衡计算 | 第61页 |
5.3.1 地下水均衡方程的建立 | 第61页 |
5.3.2 潜水均衡计算结果 | 第61页 |
5.4 讨论 | 第61-63页 |
5.5 本章小节 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 不足与展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
作者简介 | 第73页 |