济宁城区地下水水源地优化开采技术研究
摘要 | 第7-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题来源与意义 | 第11页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 选题意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 地下水模拟技术研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 地下水超采及地面沉降研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 地下水调蓄及优化开采技术发展现状 | 第14-15页 |
1.2.4 当前研究存在的问题 | 第15页 |
1.3 研究内容、技术路线及创新点 | 第15-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16页 |
1.3.3 创新点 | 第16-19页 |
第二章 研究区概况 | 第19-31页 |
2.1 自然地理概况 | 第19-21页 |
2.1.1 交通位置 | 第19-20页 |
2.1.2 气象水文条件 | 第20-21页 |
2.1.3 地形地貌 | 第21页 |
2.2 地质条件 | 第21-22页 |
2.2.1 地层 | 第21页 |
2.2.2 地质构造 | 第21-22页 |
2.3 水文地质条件 | 第22-31页 |
2.3.1 地下水赋存条件 | 第22页 |
2.3.2 地下水类型划分 | 第22-24页 |
2.3.3 地下水补、径、排特征 | 第24-26页 |
2.3.4 地下水动态特征 | 第26-28页 |
2.3.5 地下水水化学特征 | 第28页 |
2.3.6 地下水开采现状及存在问题 | 第28-31页 |
第三章 地下水优化开采技术 | 第31-45页 |
3.1 最优法优化技术 | 第31页 |
3.2 地下水数值模拟技术 | 第31-45页 |
3.2.1 水文地质概念模型 | 第31-32页 |
3.2.2 地下水数学模型 | 第32-36页 |
3.2.3 数学模型的识别 | 第36-41页 |
3.2.4 数学模型的验证 | 第41-45页 |
第四章 地下水优化开采技术应用研究 | 第45-65页 |
4.1 现状开采条件下的模型预报 | 第45-48页 |
4.1.1 预测模型源汇项及边界处理 | 第45-47页 |
4.1.2 现状开采条件下的模型预报结果 | 第47-48页 |
4.2 地下水优化开采布局 | 第48-56页 |
4.2.1 方案一——分层减采 | 第48-51页 |
4.2.2 方案二——地下水回灌补源 | 第51-54页 |
4.2.3 方案三——集中供水水源地压采 | 第54-56页 |
4.3 最优法优化技术应用 | 第56-61页 |
4.3.1 优化开采模型建立 | 第56-59页 |
4.3.2 优化开采模型求解结果及分析 | 第59-61页 |
4.4 地下水优化开采工程措施 | 第61-65页 |
第五章 结论及展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65页 |
5.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
附录 | 第73页 |