摘要 | 第8-11页 |
Abstract | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
第一节 选题背景、目的及意义 | 第16-17页 |
一、选题背景 | 第16-17页 |
二、目的与意义 | 第17页 |
第二节 国内外研究现状 | 第17-23页 |
一、地下水-地表水转化关系研究进展 | 第17-19页 |
二、地下水-地表水联合模拟研究进展 | 第19-20页 |
三、地下水适宜水位研究进展 | 第20-21页 |
四、三江平原水资源研究进展 | 第21-23页 |
第三节 研究内容、技术路线及创新点 | 第23-28页 |
一、研究内容 | 第23-25页 |
二、技术路线 | 第25-26页 |
三、研究特色与创新点 | 第26-28页 |
第二章 研究区概况 | 第28-40页 |
第一节 自然地理概况 | 第28-32页 |
一、研究区位置 | 第28页 |
二、自然环境概况 | 第28-29页 |
三、河流水系 | 第29-30页 |
四、植被与土壤 | 第30-32页 |
五、土地利用类型 | 第32页 |
第二节 地质与水文地质概况 | 第32-38页 |
一、地质概况 | 第32-34页 |
二、水文地质条件 | 第34-38页 |
本章小结 | 第38-40页 |
第三章 三江平原水循环要素演变特征分析 | 第40-62页 |
第一节 研究方法 | 第40-42页 |
一、Mann-Kendall方法 | 第40-41页 |
二、Hurst指数 | 第41页 |
三、泰森多边形法 | 第41-42页 |
第二节 温度变化特征 | 第42-43页 |
第三节 降水量演变特征 | 第43-48页 |
一、降水量年季演变特征 | 第43-47页 |
二、面平均降水量变化特征 | 第47-48页 |
第四节 地表径流变化特征 | 第48-53页 |
第五节 地下水位演变特征分析 | 第53-60页 |
本章小结 | 第60-62页 |
第四章 三江平原地下水-地表水转化关系研究 | 第62-76页 |
第一节 方法简介 | 第62-64页 |
一、聚类分析法 | 第62-63页 |
二、主成分分析法 | 第63-64页 |
第二节 水样的采集与分析 | 第64-65页 |
一、采样点的布设 | 第64页 |
二、水质分析 | 第64页 |
三、数据分析方法 | 第64-65页 |
第三节 结果分析与讨论 | 第65-74页 |
本章小结 | 第74-76页 |
第五章 三江平原水资源可利用量计算 | 第76-90页 |
第一节 地表水资源可利用量计算 | 第76-77页 |
第二节 地下水资源可开采量计算 | 第77-88页 |
一、地下水资源评价原则及均衡区的划分 | 第77页 |
二、计算参数确定 | 第77-78页 |
三、地下水资源计算与评价 | 第78-88页 |
本章小结 | 第88-90页 |
第六章 三江平原地下水-地表水联合模拟模型的构建 | 第90-110页 |
第一节 地表水模拟模型 | 第90-91页 |
一、研究区边界的概化 | 第90页 |
二、概念模型的建立 | 第90-91页 |
三、数学模型的建立 | 第91页 |
第二节 地下水模拟模型 | 第91-93页 |
一、水文地质概念模型 | 第91-92页 |
二、地下水流数学模型 | 第92-93页 |
第三节 地下水-地表水模拟模型的耦合 | 第93页 |
第四节 模型的识别与验证 | 第93-109页 |
一、Wet Spass-GMS模型简介 | 第94页 |
二、模型数据 | 第94-96页 |
三、空间与时间离散 | 第96-97页 |
四、模型的识别与验证 | 第97-109页 |
本章小结 | 第109-110页 |
第七章 三江平原地下水-地表水联合调控方案 | 第110-142页 |
第一节 地下水适宜水位的确定 | 第110-128页 |
一、地下水适宜水位下限阈值的确定 | 第110-115页 |
二、地下水适宜水位上限阈值的确定 | 第115-128页 |
第二节 基于地下水水量-水位双控制的水资源开采方案 | 第128-141页 |
一、地下水-地表水联合调控方案设置 | 第128-129页 |
二、基于水田开发规模的地下水-地表水合理开采方案 | 第129-141页 |
本章小结 | 第141-142页 |
第八章 结论及展望 | 第142-146页 |
第一节 研究结论 | 第142-143页 |
第二节 研究展望 | 第143-146页 |
参考文献 | 第146-156页 |
发表文章目录 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-159页 |