陕西黑河流域地表水与地下水耦合模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 水文模型研究 | 第10页 |
1.2.2 分布式水文模型研究与发展 | 第10-11页 |
1.2.3 地下水数值模拟研究 | 第11-12页 |
1.2.4 地下水数值建模技术的发展 | 第12-13页 |
1.2.5 地下水-地表水耦合模拟研究现状 | 第13-14页 |
1.2.6 地下水-地表水耦合模拟模型的建立 | 第14-15页 |
1.2.7 地表水与地下水耦合模型的发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-18页 |
第二章 研究区环境概况 | 第18-25页 |
2.1 研究区范围 | 第18页 |
2.2 流域水系特征 | 第18-19页 |
2.3 地貌特征及岩性组成 | 第19-20页 |
2.3.1 地貌特征 | 第19-20页 |
2.3.2 岩性特征 | 第20页 |
2.4 区域水文地质条件 | 第20-22页 |
2.4.1 平原区孔隙潜水系统 | 第21-22页 |
2.4.2 山区基岩裂隙水系统 | 第22页 |
2.5 气候气象条件 | 第22-23页 |
2.6 降水特征 | 第23页 |
2.7 植被覆盖 | 第23页 |
2.8 土地资源概况 | 第23-25页 |
第三章 黑河流域地表水模型 | 第25-30页 |
3.1 SWAT模型简介 | 第25页 |
3.2 SWAT模型的结构 | 第25-26页 |
3.3 水量平衡方程 | 第26-27页 |
3.4 地表产流模拟 | 第27页 |
3.5 蒸发模拟 | 第27-28页 |
3.6 壤中流模拟 | 第28页 |
3.7 基流模拟 | 第28-30页 |
第四章 SWAT模型的建立 | 第30-46页 |
4.1 数据准备 | 第30-38页 |
4.2 SWAT模型的模拟过程 | 第38-41页 |
4.3 SWAT模型的运行 | 第41-42页 |
4.4 SWAT模型参数敏感性分析 | 第42-43页 |
4.5 模型的校准与参数率定 | 第43-46页 |
第五章 地下水模型的建立 | 第46-55页 |
5.1 Visual-MODFLOW功能 | 第46页 |
5.2 Visual-MODFLOW结构 | 第46-47页 |
5.3 模型的理论基础 | 第47-49页 |
5.4 MODFLOW主要程序功能介绍 | 第49-51页 |
5.5 各类外应力子程序包 | 第51-53页 |
5.5.1 井流(WELL)子程序包 | 第51页 |
5.5.2 补给(RCH)子程序包 | 第51-52页 |
5.5.3 蒸散发(EVT)子程序包 | 第52页 |
5.5.4 定水头(CHD)子程序包 | 第52页 |
5.5.5 河流子程序包(RIV) | 第52-53页 |
5.5.6 沟渠子程序包(DRN) | 第53页 |
5.6 耦合方法 | 第53-55页 |
第六章 地下水流数值模型 | 第55-65页 |
6.1 模拟区范围 | 第55-56页 |
6.1.1 边界条件的概化 | 第55页 |
6.1.2 补、径、排条件 | 第55-56页 |
6.2 数学模型 | 第56页 |
6.3 几何模型 | 第56-59页 |
6.3.1 模型层的划分 | 第56页 |
6.3.2 模型剖分 | 第56-57页 |
6.3.3 模型地表高程 | 第57-58页 |
6.3.4 模型底板标高 | 第58页 |
6.3.5 水文地质参数分区 | 第58-59页 |
6.4 边界条件的确定 | 第59页 |
6.5 源汇项的确定 | 第59-62页 |
6.5.1 大气降水入渗补给量 | 第59-60页 |
6.5.2 地表河流补给量 | 第60-61页 |
6.5.3 潜水蒸发量 | 第61-62页 |
6.6 初始流场 | 第62页 |
6.7 模型的求解方法 | 第62页 |
6.8 模型的校正与验证 | 第62-65页 |
结论与建议 | 第65-67页 |
结论 | 第65页 |
问题与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |