摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题意义 | 第10-13页 |
1.2 课题背景及项目支撑 | 第13-19页 |
1.2.1 项目支撑 | 第13页 |
1.2.2 研究区概况 | 第13-19页 |
1.3 海水入侵国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 国内的研究现状 | 第20-22页 |
1.3.3 研究中存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 本文所研究得内容与研究方法 | 第23-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第23页 |
1.4.2 研究方法与技术路线 | 第23-26页 |
第2章 泉州湾海水入现状测试研究 | 第26-40页 |
2.1 海水入侵的判别标准及监测方法 | 第26-28页 |
2.1.1 海水入侵判别标准的确定 | 第26页 |
2.1.2 海水入侵监测方法的确定 | 第26-28页 |
2.2 室外测试研究的原理及目的 | 第28-29页 |
2.2.1 研究原理 | 第28页 |
2.2.2 研究目的 | 第28页 |
2.2.3 仪器简介 | 第28-29页 |
2.2.4 测试内容 | 第29页 |
2.3 电导率与井水中 Nacl 浓度的关系试验研究 | 第29-32页 |
2.3.1 试验步骤 | 第29-30页 |
2.3.2 试验结果分析 | 第30-31页 |
2.3.3 结论 | 第31-32页 |
2.4 泉州湾典型区域海水入侵现状 | 第32-37页 |
2.4.1 研究区域选取 | 第32页 |
2.4.2 测试结果与分析 | 第32-37页 |
2.5 潮汐作用对海水入侵的影响现场测试 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 高密度电法在海水入侵室内试验中的应用 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40-42页 |
3.2 试验目的 | 第42页 |
3.3 试验内容 | 第42-43页 |
3.4 试验装置及仪器 | 第43-45页 |
3.4.1 试验装置 | 第43页 |
3.4.2 试验仪器 | 第43-45页 |
3.5 试验步骤 | 第45-47页 |
3.6 试验结果分析 | 第47-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 砂-粘土介质中海水入侵数值模拟研究 | 第54-72页 |
4.1 海水入侵数值模型简介 | 第54-56页 |
4.2 数值模拟软件简介 | 第56页 |
4.3 各土体参数对海水入侵距离的影响探讨 | 第56-63页 |
4.3.1 土体的饱和导水率对入侵距离的影响 | 第56-58页 |
4.3.2 土体饱和体积含水率对入侵距离的影响 | 第58-60页 |
4.3.3 弥散系数对海水入侵距离的影响 | 第60-61页 |
4.3.4 扩散系数对海水入侵距离的影响 | 第61-63页 |
4.4 砂粘土介质下海水入侵数值模拟研究 | 第63-69页 |
4.4.1 数值模型建立 | 第63-64页 |
4.4.2 材料基本属性及边界条件确定 | 第64-65页 |
4.4.3 模型检查及运算 | 第65页 |
4.4.4 模拟结果分析 | 第65-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-72页 |
第5章 泉州湾典型区域海水入侵预测及防治 | 第72-82页 |
5.1 研究区潮汐规律 | 第72-73页 |
5.2 泉州湾典型测线海水入侵数值模拟研究 | 第73-79页 |
5.2.1 测线一海水入侵数值模拟研究 | 第73-76页 |
5.2.2 测线二海水入侵数值模拟研究 | 第76-79页 |
5.3 泉州湾海水入侵防治方案 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第6章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第90页 |