湔江冲洪积扇地下水化学特征与浅层地下水循环研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章引言 | 第9-17页 |
| 1.1选题依据及意义 | 第9-10页 |
| 1.2国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1地下水水化学研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2地下水循环研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章研究区概况 | 第17-28页 |
| 2.1自然地理概况 | 第17-20页 |
| 2.1.1地理位置 | 第17-18页 |
| 2.1.2地形地貌 | 第18-19页 |
| 2.1.3气象水文 | 第19-20页 |
| 2.2区域地质概况 | 第20-23页 |
| 2.2.1地层岩性 | 第20-22页 |
| 2.2.2地质构造 | 第22-23页 |
| 2.3水文地质概况 | 第23-28页 |
| 2.3.1地下水类型与赋存条件 | 第23-25页 |
| 2.3.2地下水补径排特征 | 第25-28页 |
| 第3章研究区地下水化学特征 | 第28-40页 |
| 3.1样品采集与测试 | 第28页 |
| 3.2地下水化学参数统计特征 | 第28-30页 |
| 3.3地下水水化学类型特征 | 第30-31页 |
| 3.4地下水化学组分空间分布特征 | 第31-36页 |
| 3.4.1TDS与pH的空间分布 | 第31-33页 |
| 3.4.2常量离子的空间分布 | 第33-34页 |
| 3.4.3其它离子的空间分布 | 第34-36页 |
| 3.5地下水质量特征 | 第36-40页 |
| 3.5.1单指标评价 | 第36-38页 |
| 3.5.2综合评价 | 第38-40页 |
| 第4章研究区地下水化学成因分析 | 第40-51页 |
| 4.1控制作用分析 | 第40-42页 |
| 4.2主要离子来源分析 | 第42-47页 |
| 4.2.1多元统计分析 | 第42-44页 |
| 4.2.2离子比例系数 | 第44-47页 |
| 4.3离子来源的相对贡献量化 | 第47-51页 |
| 4.3.1大气降雨 | 第47-48页 |
| 4.3.2人类活动 | 第48-49页 |
| 4.3.3硅酸盐岩和碳酸盐岩溶解 | 第49页 |
| 4.3.4硫化物氧化 | 第49页 |
| 4.3.5离子来源贡献比 | 第49-51页 |
| 第5章基于三维水流模型的地下水循环研究 | 第51-64页 |
| 5.1三维地下水流数值模型 | 第51-57页 |
| 5.1.1模型范围 | 第51-52页 |
| 5.1.2含水层概化 | 第52-53页 |
| 5.1.3边界条件概化 | 第53-54页 |
| 5.1.4水文地质参数与分区 | 第54-55页 |
| 5.1.5模型识别与校正 | 第55-57页 |
| 5.2地下水补给来源分析 | 第57-59页 |
| 5.3地下水径流强度分析 | 第59-61页 |
| 5.4地下水循环模式分析 | 第61-64页 |
| 5.4.1鸭子河—小石河模式 | 第61-62页 |
| 5.4.2小石河—十河子模式 | 第62页 |
| 5.4.3十河子—土漆河模式 | 第62-64页 |
| 结论与展望 | 第64-67页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 展望 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-78页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第78-79页 |