基于GIS的地下水位红线管理可视化技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 地下水位红线管理研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 三维地质建模研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 地下水流场可视化研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 存在的不足 | 第17页 |
1.3 研究目标与研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.4 技术路线 | 第19页 |
1.5 论文结构 | 第19-21页 |
第2章 地下水位红线管理的数据分析 | 第21-29页 |
2.1 地下水位红线管理概述 | 第21-22页 |
2.2 红线管理的数据及其特征分析 | 第22-25页 |
2.2.1 地下水位红线特征分析 | 第22-23页 |
2.2.2 地下水位动态特征分析 | 第23-24页 |
2.2.3 地下水赋存与运移环境特征分析 | 第24-25页 |
2.3 基于GIS的地下水位红线管理数据 | 第25-28页 |
2.3.1 地下水位红线数据组织与管理 | 第25-26页 |
2.3.2 地下水位动态特征数据组织与管理 | 第26-27页 |
2.3.3 地下水赋存与运移环境数据组织与管理 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 地下水位红线管理的二维可视化技术研究 | 第29-47页 |
3.1 基于监测井点的地下水位红线管理 | 第29-32页 |
3.1.1 历史水位曲线绘制 | 第29-30页 |
3.1.2 基于监测井点的水位红线管理方法 | 第30-32页 |
3.2 基于水位剖面图的红线管理 | 第32-34页 |
3.2.1 水位剖面图绘制 | 第32-33页 |
3.2.2 基于水位剖面图的水位红线管理方法 | 第33-34页 |
3.3 基于地下水流场的红线管理 | 第34-44页 |
3.3.1 地下水流场可视化方法 | 第35-36页 |
3.3.2 流线绘制 | 第36-42页 |
3.3.3 基于流场的水位红线管理方法 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 地下水位红线管理的三维可视化技术研究 | 第47-59页 |
4.1 三维水文地质建模方法 | 第47-54页 |
4.1.1 三维空间数据模型分析 | 第47-48页 |
4.1.2 地质钻孔模型构建方法 | 第48页 |
4.1.3 含水层分层界面TIN模型构建 | 第48-49页 |
4.1.4 含水层系统三维地质模型的构建 | 第49-54页 |
4.2 三维孔隙地下水流场构建 | 第54-57页 |
4.2.1 含水层水位的空间分布特征与可视化方法 | 第54-55页 |
4.2.2 三维地下水流的虚拟仿真与可视化方法 | 第55-57页 |
4.3 基于水文地质模型及虚拟水流的红线管理 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 地下水位红线管理可视化的应用 | 第59-73页 |
5.1 研究样区概述 | 第59-61页 |
5.1.1 样区选择依据 | 第59页 |
5.1.2 地下水开采和监测情况 | 第59-61页 |
5.1.3 地下水位红线划定依据及结果 | 第61页 |
5.2 原型系统设计 | 第61-62页 |
5.3 系统运行结果与分析 | 第62-72页 |
5.3.1 样区地下水位红线管理的二维可视化 | 第62-67页 |
5.3.2 样区地下水位红线管理的三维可视化 | 第67-71页 |
5.3.3 研究成果应用分析 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |