摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-20页 |
1.1 选题依据与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究历史及现状 | 第11-17页 |
1.2.1 地下含水系统研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 中梁山地区岩溶水文地质研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 三维空间建模研究及应用现状 | 第14-17页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 研究区地质环境条件 | 第20-32页 |
2.1 自然地理概况 | 第20-25页 |
2.1.1 位置交通与社会经济概况 | 第20-21页 |
2.1.2 气象水文 | 第21-22页 |
2.1.3 地形地貌 | 第22-25页 |
2.2 区域地质条件概况 | 第25-28页 |
2.2.1 地层岩性 | 第25-26页 |
2.2.2 地质构造 | 第26-28页 |
2.3 研究区水文地质条件 | 第28-32页 |
2.3.1 含水岩组划分及富水特征 | 第28-29页 |
2.3.2 地下水补径排条件 | 第29-30页 |
2.3.3 地下水化学特征 | 第30-32页 |
第3章 重庆中梁山磨心坡隧址区含水系统划分 | 第32-42页 |
3.1 含水系统概述 | 第32页 |
3.2 含水系统边界特征 | 第32-33页 |
3.2.1 隔水层边界特征 | 第32-33页 |
3.2.2 隔水层分布及其特征 | 第33页 |
3.3 各含水系统及特征 | 第33-41页 |
3.3.1 观音峡背斜NW翼含水系统 | 第35-38页 |
3.3.2 观音峡背斜核部含水系统 | 第38-39页 |
3.3.3 观音峡背斜SE翼含水系统 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 重庆中梁山磨心坡隧址区含水系统空间模型建立 | 第42-59页 |
4.1 三维地质结构空间建模概述 | 第42-43页 |
4.1.1 概述 | 第42页 |
4.1.2 软件平台 | 第42-43页 |
4.2 含水系统空间模型建模方法 | 第43-46页 |
4.2.1 层状地层钻孔自动建模 | 第43-45页 |
4.2.2 复杂层状地质结构交互建模 | 第45-46页 |
4.3 中梁山磨心坡隧址区含水系统空间模型建模数据准备 | 第46-52页 |
4.3.1 钻孔数据 | 第46-47页 |
4.3.2 地质平面图及剖面图 | 第47-48页 |
4.3.3 DEM数据 | 第48页 |
4.3.4 遥感影像图 | 第48-50页 |
4.3.5 地表水文数据 | 第50-52页 |
4.4 中梁山磨心坡隧址区含水系统空间模型的建立 | 第52-55页 |
4.4.1 三维地质剖面的制作 | 第52-53页 |
4.4.2 三维地质空间模型交互建模 | 第53-55页 |
4.5 中梁山磨心坡隧址区含水系统空间模型的实现 | 第55-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 重庆中梁山磨心坡隧址区含水系统空间模型应用 | 第59-78页 |
5.1 中梁山磨心坡隧址区空间模型分析 | 第59-65页 |
5.1.1 水文分析 | 第59-61页 |
5.1.2 空间模型信息查询 | 第61-62页 |
5.1.3 剖面分析 | 第62-64页 |
5.1.4 岩溶水系统空间模型评价 | 第64-65页 |
5.2 中梁山磨心坡隧址区地下水数值模拟应用 | 第65-77页 |
5.2.1 GIS数据与VM数据对接实现 | 第65页 |
5.2.2 模型范围及三维地质结构 | 第65-68页 |
5.2.3 模型边界条件 | 第68-69页 |
5.2.4 隧道对地下水的环境影响 | 第69-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读学位期间获取的学术成果 | 第85页 |