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河水动力侵蚀模型及其在构造地貌研究中的应用

摘要第5-9页
Abstract第9-12页
引言第15-23页
    参考文献第18-23页
第一章 基岩河道河流水力侵蚀模型及其应用:兼论青藏高原基岩河道研究的迫切性第23-41页
    1. 引言第23-24页
    2. 水力侵蚀方程的理论基础第24-25页
    3. 方程的稳态形式第25-27页
        3.1 稳态方程的求解方法第25-26页
        3.2 参数计算第26-27页
    4. 非稳态(瞬态)方程第27-31页
        4.1 裂点溯源迁移第27-29页
        4.2 线性瞬态方程第29页
        4.3 线性瞬态方程应用实例- Inyo Mountain第29-31页
    5. 水系迁移与重组第31-32页
    6. 未来研究方向及展望:兼论青藏高原基岩河道研究的迫切性第32-36页
    致谢第36页
    参考文献第36-41页
第二章 综合坡度-面积分析、积分法和统计检验开展稳态基岩河道高程剖面分析第41-63页
    1. 引言第41-42页
    2. 方法第42-44页
        2.1 结合坡度-面积分析和积分法第42-43页
        2.2 统计检验第43-44页
    3. 案例研究:Mendocino Triple Junction (MTJ)区域第44-49页
    4. 讨论第49-59页
        4.1 河道凹度的不确定性第49-53页
        4.2 MTJ地区的河流稳定态假设的相关讨论第53-55页
        4.3 高程数据不确定性的影响第55-56页
        4.4 大尺度河流中的非均衡情况第56-59页
    5. 结论第59页
    致谢第59页
    参考文献第59-63页
第三章 利用坡度-面积分析和磷灰石裂变径迹方法研究榆木山隆升速率的时空分布特征第63-81页
    1. 引言第63-64页
    2. 区域背景第64-66页
    3. 方法第66-67页
        3.1 河流高程剖面分析第66页
        3.2 流域盆地的方向第66-67页
        3.3 磷灰石裂变径迹(AFT)测年第67页
    4. 结果与解释第67-73页
        4.1 河流高程剖面特征第67-69页
        4.2 盆地的方向第69页
        4.3 AFT热年代学第69-73页
    5. 讨论第73-75页
        5.1 河道高程剖面对构造活动和侵蚀的响应第73-74页
        5.2 青藏高原东北缘区域变形样式第74-75页
    6. 结论第75-76页
    致谢第76页
    参考文献第76-81页
第四章 青藏高原东南缘雅鲁藏布大峡谷成因研究第81-105页
    1. 引言第81-82页
    2. 区域背景第82-84页
    3. 河道高程剖面分析第84-85页
        3.1 区域参考凹度计算第84-85页
        3.2 陡峭系数k_s的空间分布第85页
    4. 裂点稳定的临界条件第85-91页
        4.1 裂点溯源迁移规律第85-86页
        4.2 此模型的简单原理图第86-87页
        4.3 与临界条件有关的参数第87-90页
        4.4 两种假说的比较第90-91页
    5. 讨论第91-98页
        5.1 岩体隆升局限于峡谷周围的地貌证据第91-97页
        5.2 模型中的河流动力参数第97页
        5.3 冰川坝对于雅鲁藏布大峡谷稳定性的作用探讨第97-98页
    6. 结论第98-99页
    致谢第99页
    参考文献第99-105页
结论第105-109页
    1. 论文小结第105-106页
    2. 论文创新点第106页
    3. 尚存在的缺点第106页
    4. 未来工作第106-109页
致谢第109-111页
作者简介及攻读期成果第111页

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