南方岩溶水循环的物理机制及数学模型研究--以香溪河岩溶流域为例
作者简历 | 第7-10页 |
摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 绪言 | 第20-33页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第20-21页 |
1.2 国内外研究现状及进展 | 第21-30页 |
1.2.1 岩溶水循环的物理机制研究现状 | 第21-25页 |
1.2.2 岩溶地下水模型研究现状 | 第25-28页 |
1.2.3 岩溶水文模型研究现状 | 第28-29页 |
1.2.4 发展趋势及存在问题 | 第29-30页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第30-33页 |
1.3.1 研究内容 | 第30-31页 |
1.3.2 创新点 | 第31页 |
1.3.3 技术路线 | 第31-33页 |
第二章 香溪河岩溶流域地质环境概况 | 第33-42页 |
2.1 自然地理条件 | 第33-34页 |
2.2 地质及水文地质条件 | 第34-36页 |
2.3 岩溶发育的基本特点 | 第36-37页 |
2.4 典型岩溶水系统的地质结构特征 | 第37-41页 |
2.4.1 集中排泄型系统 | 第37-39页 |
2.4.2 分散排泄型系统 | 第39-41页 |
2.5 本章小节 | 第41-42页 |
第三章 岩溶水系统的空间结构 | 第42-65页 |
3.1 岩溶水系统概述 | 第42-43页 |
3.2 岩溶水系统的介质结构及水动力特征 | 第43-54页 |
3.2.1 枯水期的水动力特征 | 第46-48页 |
3.2.2 丰水期的水动力特征 | 第48-51页 |
3.2.3 径流通道的分布及结构 | 第51-52页 |
3.2.4 岩溶水系统物理结构的概念模型 | 第52-54页 |
3.3 岩溶水系统的级次性 | 第54-63页 |
3.3.1 补给高程及循环深度 | 第56-58页 |
3.3.2 地下水平均滞留时间 | 第58-60页 |
3.3.3 水岩相互作用 | 第60-62页 |
3.3.4 多级岩溶水系统的概念模型 | 第62-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 岩溶水循环的物理机制 | 第65-92页 |
4.1 岩溶水的响应及衰减 | 第65-73页 |
4.1.1 岩溶水的动态响应 | 第65-69页 |
4.1.2 岩溶水的衰减过程 | 第69-72页 |
4.1.3 岩溶水的水源组分 | 第72-73页 |
4.2 岩溶水的补给 | 第73-81页 |
4.2.1 次降水补给系数的计算方法 | 第73-76页 |
4.2.2 次降水量对补给的影响 | 第76-78页 |
4.2.3 季节变化对补给的影响 | 第78-80页 |
4.2.4 大气降水补给量计算 | 第80-81页 |
4.3 岩溶水的调蓄 | 第81-90页 |
4.3.1 调蓄系数与调蓄量的计算方法 | 第82-83页 |
4.3.2 径流转化能力与调蓄能力的关系 | 第83-85页 |
4.3.3 季节变化对调蓄的影响 | 第85-87页 |
4.3.4 岩溶水系统的调蓄能力 | 第87-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-92页 |
第五章 岩溶水循环的数学模型 | 第92-102页 |
5.1 物理概念模型 | 第92-95页 |
5.2 理论数学模型推导 | 第95-98页 |
5.3 模型参数估算 | 第98-100页 |
5.4 模型校正方法 | 第100-101页 |
5.5 本章小节 | 第101-102页 |
第六章 典型岩溶水系统模拟 | 第102-111页 |
6.1 系统蒸散发量估算 | 第102-103页 |
6.2 水文过程模拟 | 第103-106页 |
6.2.1 日步长与时步长模拟过程 | 第103-105页 |
6.2.2 日步长与时步长模拟结果对比分析 | 第105-106页 |
6.3 模型可靠性检验 | 第106-108页 |
6.3.1 模拟结果误差分析 | 第106-107页 |
6.3.2 补给面积估算 | 第107-108页 |
6.4 模型的适用性 | 第108-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-111页 |
第七章 结论与建议 | 第111-114页 |
7.1 结论 | 第111-113页 |
7.2 不足与建议 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-131页 |