黑河干流河流入渗规律及河水与地下水随机模拟研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 河流与地下水关系认识研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 黑河流域地表水与地下水关系研究现状 | 第13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 主要创新点 | 第14页 |
1.5 本文研究路线 | 第14-15页 |
第二章 流域水文地质概况 | 第15-29页 |
2.1 地理位置 | 第15-16页 |
2.2 气象水文 | 第16-18页 |
2.3 地质地貌 | 第18-21页 |
2.4 水文地质特征 | 第21-24页 |
2.5 河水与地下水相互转化 | 第24-25页 |
2.6 水资源开发利用现状 | 第25-29页 |
第三章 研究区水文地质特征 | 第29-39页 |
3.1 研究区概况 | 第29-30页 |
3.2 研究区水文地质特征 | 第30-35页 |
3.2.1 含水层结构 | 第30-35页 |
3.2.2 地下水补径排特征 | 第35页 |
3.3 河流水文特征 | 第35-37页 |
3.3.1 莺落峡径流特征 | 第35-36页 |
3.3.2 灌渠引水 | 第36-37页 |
3.4 河水入渗特征 | 第37-39页 |
第四章 河水、地下水的观测与测试 | 第39-55页 |
4.1 监测点介绍 | 第39-41页 |
4.2 G312黑河大桥监测点布设 | 第41-46页 |
4.2.1 断面布设 | 第41-42页 |
4.2.2 水位观测 | 第42-43页 |
4.2.3 断面测量 | 第43-44页 |
4.2.4 流量测验 | 第44-46页 |
4.3 地下水监测系统 | 第46-49页 |
4.3.1 水位自动监测仪原理 | 第46-47页 |
4.3.2 准备工作 | 第47-48页 |
4.3.3 野外安装 | 第48-49页 |
4.4 监测结果 | 第49-55页 |
4.4.1 径流量观测结果 | 第49-52页 |
4.4.2 地下水水位观测成果 | 第52-55页 |
第五章 河流入渗规律与地下水水位变化特征分析 | 第55-73页 |
5.1 河流入渗规律分析 | 第55-62页 |
5.1.1 闭口期河段入渗率计算 | 第55-59页 |
5.1.2 闭口时期单位河长入渗量计算 | 第59-62页 |
5.2 河道入渗量计算 | 第62-66页 |
5.2.1 黑河大桥流量基流切割 | 第62-64页 |
5.2.2 观测水文年河道入渗量计算 | 第64-66页 |
5.3 径流量与地下水水位变化特征 | 第66-69页 |
5.3.1 径流量与地下水水位动态变化关系 | 第66-68页 |
5.3.2 河流径流量与地下水水位变化特征 | 第68-69页 |
5.4 河流入渗量与地下水水位变化特征 | 第69-73页 |
5.4.1 河流入渗量与地下水水位动态变化关系 | 第69-71页 |
5.4.2 河流入渗量与地下水水位变化特征 | 第71-73页 |
第六章 河水流量、入渗量与地下水位随机模拟 | 第73-83页 |
6.1 相关性分析与相关函数 | 第73-74页 |
6.2 径流量、入渗量与地下水水位相关性分析 | 第74-76页 |
6.2.1 莺落峡径流量地下水水位相关性分析 | 第74-75页 |
6.2.2 入渗量与地下水水位相关性分析 | 第75-76页 |
6.3 河水-地下水系统理论模型 | 第76-78页 |
6.3.1 系统理论模型分析 | 第76-77页 |
6.3.2 线性时不变系统理论模型建立 | 第77-78页 |
6.4 线性时不变系统理论模型分析 | 第78-81页 |
6.4.1 流量-水位模拟分析 | 第78-79页 |
6.4.2 入渗量-水位模拟分析 | 第79-81页 |
6.5 多年地下水水位预测 | 第81-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |