中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 地表侵蚀速率研究进展 | 第14-29页 |
1.2.1 侵蚀速率研究方法与时空尺度 | 第14-15页 |
1.2.2 地表侵蚀速率空间分布的控制因素 | 第15-18页 |
1.2.3 全球泥沙记录的数据集成与进展 | 第18-23页 |
1.2.4 坡面侵蚀过程的观测与模拟 | 第23-29页 |
1.3 论文的选题依据、研究内容与技术路线 | 第29-33页 |
1.3.1 论文的选题依据 | 第29-31页 |
1.3.2 论文的研究内容 | 第31页 |
1.3.3 论文拟解决的问题 | 第31-32页 |
1.3.4 论文的技术路线 | 第32-33页 |
第二章 祁连山北部地区现代流域尺度平均侵蚀速率 | 第33-53页 |
2.1 研究区概况 | 第33-40页 |
2.1.1 祁连山的地质与地貌特征 | 第33-36页 |
2.1.2 祁连山的气候与植被特征 | 第36-38页 |
2.1.3 祁连山的水系分布与水文特征 | 第38-40页 |
2.2 祁连山现代泥沙连续记录与输沙总量估算 | 第40-49页 |
2.2.1 水文站点选取与数据记录 | 第40-43页 |
2.2.2 研究流域主要输沙量的估算 | 第43-49页 |
2.3 流域平均侵蚀速率的估算结果 | 第49-52页 |
2.4 小结 | 第52-53页 |
第三章 祁连山流域现代平均侵蚀速率的时空特征与控制因素 | 第53-71页 |
3.1 影响流域平均侵蚀速率的控制因子计算 | 第53-61页 |
3.1.1 地形控制因子的计算 | 第54-57页 |
3.1.2 气候控制因子的计算 | 第57-61页 |
3.2 流域平均侵蚀速率的空间分布特征与控制因素 | 第61-66页 |
3.2.1 控制因素分析 | 第61-62页 |
3.2.2 流域平均侵蚀速率与气候因子之间的关系 | 第62-64页 |
3.2.3 流域平均侵蚀速率与地形因子之间的关系 | 第64-65页 |
3.2.4 流域平均侵蚀速率与平均局地高差的线性关系 | 第65-66页 |
3.3 流域平均侵蚀速率的年际变化与控制因素 | 第66-70页 |
3.3.1 影响流域平均侵蚀速率年际变化的因素 | 第66-68页 |
3.3.2 祁连山的降雨特征及地表侵蚀过程推测 | 第68-70页 |
3.4 小结 | 第70-71页 |
第四章 西营河流域坡面侵蚀速率的空间分布与控制因素 | 第71-92页 |
4.1 西营河流域区域概况 | 第71-73页 |
4.2 坡面侵蚀速率的~(137)Cs示踪与计算方法 | 第73-76页 |
4.3 坡面选取与样品采集分析 | 第76-80页 |
4.3.1 背景值点的选取与采样 | 第76-77页 |
4.3.2 侵蚀坡面的选取与采样 | 第77-79页 |
4.3.3 样品的实验分析 | 第79-80页 |
4.4 ~(137)Cs坡面侵蚀速率的模型计算 | 第80-87页 |
4.4.1 扩散-迁移模型的构建 | 第80-81页 |
4.4.2 背景值采样点的~(137)Cs垂向分布特征 | 第81-82页 |
4.4.3 侵蚀坡面的~(137)Cs实验结果与分布特征 | 第82-85页 |
4.4.4 坡面侵蚀速率的计算结果 | 第85-87页 |
4.5 坡面侵蚀速率与其他速率的比较 | 第87-88页 |
4.6 坡面侵蚀速率的控制因子 | 第88-91页 |
4.7 小结 | 第91-92页 |
第五章 西营河流域地表侵蚀过程、类型及其模型验证 | 第92-108页 |
5.1 西营河流域不同植被带及其坡面侵蚀过程定性观察 | 第92-94页 |
5.2 坡面侵蚀模型的构建 | 第94-97页 |
5.2.1 模型的理论基础 | 第94-96页 |
5.2.2 坡面过程模型的构建 | 第96-97页 |
5.3 坡面平均侵蚀速率的模拟结果 | 第97-102页 |
5.3.1 坡面流水侵蚀主导的模拟结果 | 第97-101页 |
5.3.2 雨滴击溅和蠕动等扩散过程对模拟结果的贡献 | 第101-102页 |
5.4 单个采样点侵蚀速率的模拟结果 | 第102-105页 |
5.5 坡面流水侵蚀过程的控制因素 | 第105-107页 |
5.6 小结 | 第107-108页 |
第六章 不同时空尺度地表侵蚀速率的地形与构造控制 | 第108-143页 |
6.1 全球不同时空尺度侵蚀速率与地形的关系 | 第108-116页 |
6.1.1 全球现代尺度流域平均侵蚀速率(泥沙记录)与地形的关系 | 第108-111页 |
6.1.2 全球地质尺度地表剥露速率与地形的关系 | 第111-113页 |
6.1.3 全球千年尺度流域平均侵蚀速率与地形的关系 | 第113-116页 |
6.2 祁连山北部地区现代坡面与流域侵蚀速率的尺度转换与对比 | 第116-124页 |
6.2.1 利用现代尺度坡面侵蚀速率预测流域平均侵蚀速率的方法与结果 | 第116-119页 |
6.2.2 流域平均侵蚀速率的尺度转换预测结果与泥沙记录估算结果对比 | 第119-121页 |
6.2.3 局地坡度与局地高差的差异对地表侵蚀速率空间尺度转换的影响 | 第121-124页 |
6.3 祁连山北部地区现代尺度与千年尺度的流域平均侵蚀速率 | 第124-131页 |
6.3.1 祁连山局地高差的分布特征与地形的临界稳定状态分析 | 第125-129页 |
6.3.2 祁连山中段千年尺度流域平均侵蚀速率的推算方法与结果 | 第129页 |
6.3.3 祁连山中段千年尺度与现代尺度流域平均侵蚀速率的比较 | 第129-131页 |
6.4 祁连山北部地区的地表侵蚀空间差异及其地貌意义 | 第131-142页 |
6.4.1 祁连山不同时空尺度侵蚀速率的空间分布特征与比较 | 第131-135页 |
6.4.2 淡水河流域与西营河流域地貌特征的比较及其地貌意义 | 第135-137页 |
6.4.3 祁连山北部地区地貌演化模式及河流下切速率的地貌意义 | 第137-142页 |
6.5 小结 | 第142-143页 |
第七章 结论与展望 | 第143-146页 |
7.1 主要结论 | 第143-145页 |
7.2 问题与展望 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-159页 |
附录1 | 第159-161页 |
图索引 | 第159-161页 |
附录2 | 第161-162页 |
表索引 | 第161-162页 |
在学期间的研究成果 | 第162-163页 |
致谢 | 第163页 |