摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题依据 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 地下水库国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 地下水库国内研究现状 | 第14-17页 |
1.3 研究内容、方法及路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 研究方法与技术路线 | 第18-20页 |
第二章 研究区概况 | 第20-42页 |
2.1 自然地理条件 | 第20-25页 |
2.1.1 地理位置 | 第20页 |
2.1.2 气象条件 | 第20-21页 |
2.1.3 水文条件 | 第21-25页 |
2.1.4 社会经济条件 | 第25页 |
2.2 区域地质条件 | 第25-30页 |
2.2.1 地形地貌 | 第25-27页 |
2.2.2 地层岩性 | 第27-28页 |
2.2.3 地质构造 | 第28-30页 |
2.3 区域水文地质条件 | 第30-42页 |
2.3.1 含水层岩性与分布 | 第32-38页 |
2.3.2 地下水循环特征 | 第38-39页 |
2.3.3 地下水动态特征 | 第39-40页 |
2.3.4 地下水化学特征 | 第40-42页 |
第三章 那陵格勒河冲洪积扇作为地下水库的可行性分析 | 第42-53页 |
3.1 库区范围确定 | 第42-43页 |
3.2 库区空间特征 | 第43-44页 |
3.3 库区补给条件 | 第44-51页 |
3.4 开采条件 | 第51-53页 |
第四章 地下水库区地下水流数值模拟 | 第53-72页 |
4.1 水文地质概念模型 | 第53-55页 |
4.1.1 计算区范围 | 第53-54页 |
4.1.2 边界条件概化 | 第54页 |
4.1.3 含水层介质及水力特征概化 | 第54-55页 |
4.2 数学模型的建立和求解 | 第55-66页 |
4.2.1 数学模型的建立 | 第55页 |
4.2.2 数学模型的求解 | 第55-61页 |
4.2.3 模型识别 | 第61-64页 |
4.2.4 模型验证 | 第64-66页 |
4.3 库区水量均衡计算 | 第66-68页 |
4.3.1 识别期库区水量均衡计算 | 第66-67页 |
4.3.2 验证期库区水量均衡计算 | 第67-68页 |
4.4 地下水允许开采量评价 | 第68-72页 |
4.4.1 地下水开采区范围 | 第68页 |
4.4.2 地下水允许开采量计算 | 第68-72页 |
第五章 地下水库特征水面与库容的确定 | 第72-79页 |
5.1 传统地下水库特征水位和特征库容的划分方案 | 第72-73页 |
5.2 特征水面及其确定原则 | 第73-75页 |
5.3 那陵格勒河冲洪积扇地下水库特征水面和特征库容 | 第75-79页 |
5.3.1 那陵格勒河冲洪积扇地下水库特征水面的确定 | 第75-76页 |
5.3.2 那陵格勒河冲洪积扇地下水库特征库容计算 | 第76-79页 |
第六章 地下水资源开发利用方案分析 | 第79-96页 |
6.1 那陵格勒河流域水资源利用现状与需求 | 第79-81页 |
6.1.1 那陵格勒河流域水资源利用现状 | 第79页 |
6.1.2 那陵格勒河流域未来水资源需求分析 | 第79-81页 |
6.2 地下水资源开发利用方案设计 | 第81-83页 |
6.3 设计方案的模拟结果分析 | 第83-94页 |
6.3.1 方案 1 模拟结果 | 第83-85页 |
6.3.2 方案 2 模拟结果 | 第85-88页 |
6.3.3 方案 3 模拟结果 | 第88-91页 |
6.3.4 方案 4 模拟结果 | 第91-94页 |
6.4 地下水开发利用方案的对比分析 | 第94-96页 |
第七章 结论及建议 | 第96-98页 |
7.1 结论 | 第96页 |
7.2 存在的问题及建议 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
作者简介及攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |