基于GWM的灌区地表水与地下水合理配置研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 变化环境对区域水资源的影响 | 第13-14页 |
1.2.2 水资源模拟和优化模型的应用 | 第14-16页 |
1.2.3 地表水与地下水合理配置 | 第16-18页 |
1.2.4 研究中存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 研究内容 | 第19页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第19-22页 |
1.4.1 研究方法 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-22页 |
第二章 研究区概况 | 第22-27页 |
2.1 自然地理概况 | 第22-24页 |
2.1.1 地理位置 | 第22页 |
2.1.2 气象、水文条件 | 第22-23页 |
2.1.3 水文地质条件 | 第23-24页 |
2.2 水资源开发利用情况 | 第24-26页 |
2.3 社会经济概况 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 灌区地下水系统特征分析 | 第27-37页 |
3.1 灌区水循环系统 | 第27-28页 |
3.1.1 灌区水循环系统概化 | 第27页 |
3.1.2 水循环系统的输入输出 | 第27-28页 |
3.2 水循环系统影响因子分析 | 第28-31页 |
3.2.1 自然因素 | 第28-29页 |
3.2.2 人为因素 | 第29-31页 |
3.3 灌区地下水系统循环特征 | 第31-35页 |
3.3.1 地下水系统的补给与排泄 | 第32页 |
3.3.2 地下水位动态变化及其成因 | 第32-35页 |
3.4 灌区地下水位动态变化对农业安全用水的影响 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 灌区地下水数值模型的构建 | 第37-49页 |
4.1 软件介绍 | 第37-38页 |
4.2 灌区地下水数值模型 | 第38-42页 |
4.2.1 研究区范围及网格剖分 | 第38页 |
4.2.2 研究区含水层概化及数学模型 | 第38-39页 |
4.2.3 模型参数的选定 | 第39-40页 |
4.2.4 定解条件 | 第40页 |
4.2.5 时段划分及源汇项计算 | 第40-42页 |
4.3 应力期管理和动态数据的输入 | 第42-44页 |
4.4 模型的识别与检验 | 第44-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 灌区GWM管理模型的构建 | 第49-62页 |
5.1 GWM简介 | 第49-53页 |
5.1.1 GWM基本要素 | 第49-50页 |
5.1.2 GWM结构和文件组成 | 第50-52页 |
5.1.3 GWM命名原则 | 第52-53页 |
5.1.4 GWM运行过程 | 第53页 |
5.2 灌区管理问题概化 | 第53页 |
5.3 灌区GWM管理模型的构建 | 第53-55页 |
5.3.1 决策变量 | 第53-54页 |
5.3.2 目标函数 | 第54页 |
5.3.3 约束条件 | 第54-55页 |
5.3.4 算法设置 | 第55页 |
5.4 部分文件的编写格式 | 第55-60页 |
5.5 问题求解 | 第60-61页 |
5.5.1 运行控制文件 | 第60页 |
5.5.2 输出文件 | 第60-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 灌区地表水与地下水合理配置研究 | 第62-72页 |
6.1 合理地下水位控制 | 第62页 |
6.2 灌区地表水与地下水合理配置原则 | 第62-63页 |
6.3 基于GWM的灌区地表水与地下水合理配置 | 第63-70页 |
6.3.1 基于GWM的灌区地下水合理利用 | 第63-64页 |
6.3.2 适宜的渠井用水比例 | 第64页 |
6.3.3 地表水与地下水合理配置 | 第64-70页 |
6.4 本章小结 | 第70-72页 |
第七章 结论与讨论 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 讨论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79页 |