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层间氧化带砂岩型铀矿成矿条件的模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-21页
    1.1 选题依据与研究意义第10-16页
        1.1.1 铀与砂岩型铀矿第10-11页
        1.1.2 水成铀矿理论与层间氧化带砂岩型铀矿第11-13页
        1.1.3 GMS与铀矿成矿地质条件第13-16页
        1.1.4 研究意义第16页
    1.2 研究现状第16-18页
        1.2.1 水流建模软件在放射性核素迁移中的应用第16-17页
        1.2.2 层间氧化带砂岩型铀矿成矿有利地质条件的研究现状第17页
        1.2.3 地下水数值模拟在铀矿地质条件中的应用第17-18页
    1.3 本文的研究内容与要点第18-19页
    1.4 研究思路与技术路线第19页
    1.5 完成的主要工作量第19页
    1.6 主要成果与认识第19-21页
第2章 铀矿成矿水流模型的概化第21-30页
    2.1 自流水盆地与砂岩型铀矿成矿模式第21-22页
    2.2 与铀矿成矿水文地质模型相关的概念第22-28页
        2.2.1 地下水运动的基本数学模型第22-23页
        2.2.2 有限差分法解决水流问题第23-25页
        2.2.3 有限元解决水流问题第25-26页
        2.2.4 地质结构概化第26-27页
        2.2.5 边界条件概化第27-28页
    2.3 铀矿成矿水文地质参数设置与目的第28-30页
        2.3.1 渗透系数第28-29页
        2.3.2 初始水头第29页
        2.3.3 排泄区Drain设置第29页
        2.3.4 抽水井设置第29-30页
第3章 铀矿成矿实体、水流模型设置步骤及模拟第30-47页
    3.1 铀矿成矿实体模型的构建第30-33页
        3.1.1 钻孔数据构建第30-31页
        3.1.2 钻孔剖面生成第31-32页
        3.1.3 构建TIN-创建Solid地层实体模型第32-33页
    3.2 3D栅格直接构建铀矿成矿水流模型第33-38页
        3.2.1 铀矿成矿水流模型设置步骤第33-34页
        3.2.2 铀矿成矿水流模型参数设置第34-38页
    3.3 铀矿成矿水流模型的参数敏感性分析第38-44页
        3.3.1 砂岩层渗透系数对模拟结果的影响与分析第39-42页
        3.3.2 砂岩层孔隙度对模拟结果的影响与分析第42-43页
        3.3.3 模型参数敏感性对比第43-44页
    3.4 成矿水流模型的蒙特卡罗预测方案第44-47页
第4章 铀矿成矿溶质运移模型的概化第47-54页
    4.1 铀的水溶液成矿作用概述第47-49页
        4.1.1 含矿水溶液的来源第47页
        4.1.2 层间氧化带砂岩型铀矿铀源第47页
        4.1.3 铀在水溶液中的溶解、迁移、沉积机理第47-49页
    4.2 与铀矿成矿溶质运移模型相关的概念第49-54页
        4.2.1 溶质运移计算的基本数学模型第49-51页
        4.2.2 溶质对流-弥散迁移模型求解第51-52页
        4.2.3 起始铀源浓度条件与分区第52-53页
        4.2.4 弥散系数第53页
        4.2.5 放射性元素衰变系数第53-54页
第5章 铀矿成矿溶质运移模型设置步骤及模拟第54-61页
    5.1 铀矿成矿水流运动模型修正第54-55页
    5.2 创建成矿溶质迁移模型第55-57页
        5.2.1 初始化MT3DMS第55-56页
        5.2.2 基础运移模块第56-57页
        5.2.3 对流和弥散系数设置第57页
        5.2.4 源汇项设置第57页
    5.3 模型运行及数值模拟第57-61页
        5.3.1 铀源以瞬时点源输入成矿砂岩层的模拟第57-58页
        5.3.2 铀源以瞬时区域补给成矿砂岩层的模拟第58-61页
结论第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
攻读学位期间取得学术成果第67页

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