摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 引言 | 第11-15页 |
·问题的提出 | 第11-13页 |
·本研究的内容、目的和意义 | 第13页 |
·本研究的内容 | 第13页 |
·本研究的目的和意义 | 第13页 |
·本研究的技术路线 | 第13-15页 |
2 国内外相关研究现状 | 第15-44页 |
·腐殖酸 | 第15-18页 |
·腐殖酸的来源与结构 | 第15-16页 |
·水环境中腐殖酸的污染特性 | 第16-17页 |
·水体腐殖酸的去除技术 | 第17-18页 |
·强化混凝技术 | 第18-23页 |
·强化混凝技术概述 | 第18页 |
·强化混凝的影响因素 | 第18-22页 |
·强化混凝的机理研究 | 第22-23页 |
·分形理论在混凝过程中的应用 | 第23-40页 |
·分形理论 | 第23页 |
·混凝形态学中的分形观 | 第23-29页 |
·絮体分形维数的确定方法 | 第29-40页 |
·絮体空间形貌的各向异性特征的研究现状 | 第40-44页 |
·变异函数在表征空间异质性的研究现状 | 第40-41页 |
·变标度极差分析法(R/S分析法)表征空间异质性研究现状 | 第41-42页 |
·频谱分析法表征空间异质性研宄现状 | 第42-44页 |
3 材料与方法 | 第44-63页 |
·实验试剂、仪器与装置 | 第44-45页 |
·实验试剂与水样 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·试验装置 | 第44-45页 |
·实验方法 | 第45-63页 |
·絮凝化学条件的设定 | 第45-46页 |
·PFC投药量换算公式 | 第46页 |
·PFC-HA絮体空间形貌各向异性特征的研究方法 | 第46-57页 |
·Anisotropy Analysis软件的算法流程与功能介绍 | 第57-63页 |
4 PFC-HA絮体的形貌与粒度分布特征 | 第63-76页 |
·PFC混凝去除HA的效果 | 第63-65页 |
·原水性质 | 第63页 |
·PFC混凝去除HA的效果 | 第63-65页 |
·PFC-HA絮体的形貌与粒度分布特征 | 第65-76页 |
·PFC-HA絮体的形貌特征 | 第65-66页 |
·PFC-HA絮体的三维重建效果图 | 第66-72页 |
·PFC-HA絮体的粒度分布特征 | 第72-76页 |
5 PFC-HA絮体空间形貌的一维尺度量测分析 | 第76-100页 |
·PFC-HA絮体空间形貌高程变化的变异分析 | 第76-83页 |
·不同化学条件下的变异函数特征 | 第76-81页 |
·基于变异函数的分形维数(D)的变化 | 第81-83页 |
·PFC-HA絮体空间形貌高程变化的频谱分析 | 第83-93页 |
·频谱分布特征 | 第83-86页 |
·不同化学条件下累计功率谱密度指数(psd~*)的分布特点 | 第86-91页 |
·测量间距对频谱分布的影响 | 第91-93页 |
·PFC-HA絮体空间形貌的一维自仿射分形特征 | 第93-100页 |
·一维自仿射分形维数(D_1)的确定 | 第93-95页 |
·混凝化学条件对一维自仿射分形维数(D1)的影响 | 第95-100页 |
6 PFC-HA絮体空间形貌的二维尺度量测分析 | 第100-107页 |
·空间形貌分形维数(D_s)的确定 | 第100-101页 |
·混凝化学条件对空间形貌分形维数(D_s)的影响 | 第101-107页 |
·空间形貌分形维数(D_s)随PFC投药量的变化特征 | 第101-104页 |
·空间形貌分形维数(D_s)随pH的变化特征 | 第104-107页 |
7 PFC-HA絮体空间形貌的各向异性特征对形貌高程的敏感性分析 | 第107-113页 |
·敏感性分析流程 | 第107页 |
·空间形貌高程变化对变异函数的影响 | 第107-109页 |
·空间形貌高程变化对频谱分布的影响 | 第109-110页 |
·空间形貌高程变化对Hurst指数的影响 | 第110-111页 |
·空间形貌高程变化对二维分形维数(D_s)的影响 | 第111-113页 |
8 结论与建议 | 第113-115页 |
·结论 | 第113-114页 |
·建议 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-128页 |
个人简介 | 第128-129页 |
导师简介 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |