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离子型稀土一维入渗规律及机理试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状及发展动态第9-11页
    1.3 本文主要工作第11-12页
    1.4 本文的研究方法第12-13页
第二章 分层假定模型的依据与建立第13-21页
    2.1 非饱和土入渗理论第13-14页
        2.1.1 非饱和土的概念第13页
        2.1.2 非饱和土的达西定律第13-14页
    2.2 土体水分物理运动过程第14-17页
        2.2.1 水分入渗过程第14-15页
        2.2.2 Green-Ampt入渗模型第15-16页
        2.2.3 入渗经验公式第16-17页
        2.2.4 经典模型存在的问题第17页
    2.3 改进的Green-Ampt入渗模型第17-18页
    2.4 基于分层假定下的一维垂直入渗模型第18-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第三章 一维垂直入渗特征及水分参数确定第21-46页
    3.1 试验装置第21-22页
    3.2 试样第22-23页
    3.3 入渗水为清水下的入渗特性第23-33页
        3.3.1 不同最大粒径下累积入渗深度随时间的变化规律第23页
        3.3.2 不同最大粒径下湿润锋运移速率随时间的变化规律第23-25页
        3.3.3 不同最大粒径下入渗率随时间的变化规律第25-26页
        3.3.4 不同最大粒径下湿润锋倒数与入渗率随时间的关系第26-28页
        3.3.5 饱和渗透系数确定第28-29页
        3.3.6 基于分层模型下的参数确定第29-33页
    3.4 入渗水为 3%硫酸铵溶液下的入渗特性第33-43页
        3.4.1 不同最大粒径下累积入渗深度随时间的变化规律第33-35页
        3.4.2 不同最大粒径下湿润锋运移速率随时间的变化规律第35-36页
        3.4.3 不同最大粒径下入渗率随时间的变化规律第36-37页
        3.4.4 不同最大粒径下湿润锋倒数与入渗率随时间的关系第37-38页
        3.4.5 饱和渗透系数确定第38-40页
        3.4.6 基于分层模型对参数的确定第40-43页
    3.5 本章小结第43-46页
第四章 一维水平入渗特征及水分参数确定第46-62页
    4.1 入渗模型及理论第46-47页
    4.2 试验装置第47-48页
    4.3 试验土样第48页
    4.4 试验方法第48-49页
    4.5 入渗水为清水下的入渗特性第49-54页
        4.5.1 不同最大粒径下累积入渗深度随时间的变化规律第49-50页
        4.5.2 不同最大粒径下湿润锋运移速率随时间的变化规律第50-51页
        4.5.3 不同最大粒径下入渗率随时间的变化规律第51-52页
        4.5.4 饱和渗透系数的确定第52-54页
    4.6 入渗水为 3%硫酸铵溶液下的入渗特性第54-60页
        4.6.1 不同最大粒径下累积入渗深度随时间的变化规律第54-55页
        4.6.2 不同最大粒径下湿润锋运移速率随时间的变化规律第55-57页
        4.6.3 不同最大粒径下入渗率随时间的变化规律第57-58页
        4.6.4 饱和渗透系数的确定第58-60页
    4.7 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 进一步展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
附录 攻读学位期间的研究成果第69-70页
    已发表的论文第69页
    参与的项目第69-70页

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