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基于GMS的孔庄矿灰岩含水层地下水数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-20页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.3 地下水研究发展趋势第16页
    1.4 目前研究中存在的问题第16-17页
    1.5 研究内容及技术路线第17-20页
        1.5.1 主要内容第17页
        1.5.2 研究方法和技术路线第17-20页
2 研究区概况第20-32页
    2.1 煤矿位置、交通第20-21页
        2.1.1 井田位置及范围第20页
        2.1.2 交通第20-21页
    2.2 自然地理第21-22页
    2.3 矿区经济情况第22页
    2.4 矿区生产及本矿生产建设情况第22-23页
    2.5 地质条件第23-26页
        2.5.1 地层第23-24页
        2.5.2 含煤地层第24-25页
        2.5.3 地质构造第25-26页
    2.6 水文地质条件第26-29页
        2.6.1 含水层的水文地质特征第26-28页
        2.6.2 隔水层特征第28页
        2.6.3 含水层水力联系第28-29页
    2.7 煤矿水文地质类型评价第29-32页
3 灰岩含水层涌水量预测与评价第32-40页
    3.1 大井法预测灰岩涌水量第32-34页
    3.2 含水系数法预测灰岩涌水量第34-35页
    3.3 涌水量计算结果评述第35-36页
    3.4 灰岩含水层水害及防治措施第36-40页
4 基于GMS的三维立体地层模型第40-48页
    4.1 GMS软件介绍第40页
    4.2 地面TIN模型第40-42页
    4.3 三维立体地层模型第42-46页
        4.3.1 钻孔揭露第42页
        4.3.2 数据来源第42页
        4.3.3 三维地层建模第42-46页
    4.4 本章小结第46-48页
5 地下水数学模型的建立与求解第48-68页
    5.1 MODFLOW的计算原理第48-51页
    5.2 基本子程序包第51-52页
    5.3 含水层的概化第52页
    5.4 边界条件的概化第52-54页
    5.5 数学模型的建立与求解方法第54-56页
    5.6 水文地质参数的获取第56-58页
    5.7 源汇项的处理第58-59页
        5.7.1 地下水补给量第58-59页
        5.7.2 地下水排泄量第59页
    5.8 模型离散化第59-60页
    5.9 初始流场第60-61页
    5.10 模型识别与校验第61-68页
        5.10.1 水文地质参数的识别第61-64页
        5.10.2 拟合结果第64页
        5.10.3 模型验证第64-68页
6 结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
作者简介及读研期间主要科研成果第76-77页

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