中文摘要 | 第2-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 研究内容与论文结构 | 第14-18页 |
1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.2.2 论文创新点 | 第15-16页 |
1.2.3 论文结构 | 第16-18页 |
第二章 钻孔温度方法原理及进展 | 第18-51页 |
2.1 模型描述 | 第18-33页 |
2.1.1 数学模型 | 第19-21页 |
2.1.2 解析解 | 第21-24页 |
2.1.3 数值解 | 第24-33页 |
2.2 钻孔温度方法 | 第33-37页 |
2.2.1 实验误差方法 | 第33页 |
2.2.2 反演方法 | 第33-35页 |
2.2.3 联合反演 | 第35-36页 |
2.2.4 替代方法 | 第36-37页 |
2.3 影响因素 | 第37-40页 |
2.3.1 钻孔温度观测 | 第37-38页 |
2.3.2 热参数 | 第38页 |
2.3.3 长期气候影响 | 第38-39页 |
2.3.4 地表温度(GST)与地表气温(SAT) | 第39-40页 |
2.3.5 地下水影响 | 第40页 |
2.3.6 局部因素影响 | 第40页 |
2.4 研究现状及发展趋势 | 第40-47页 |
2.4.1 区域尺度地表温度重建 | 第41-44页 |
2.4.2 大陆尺度GST重建 | 第44-47页 |
2.4.3 我国研究现状 | 第47页 |
2.5 方法局限性及存在的问题 | 第47-51页 |
2.5.1 时间分辨率 | 第48-49页 |
2.5.2 钻孔分布 | 第49页 |
2.5.3 待解决的问题 | 第49-51页 |
第三章 野外钻孔资料 | 第51-62页 |
3.1 黑河钻孔 | 第51-56页 |
3.2 五道梁钻孔 | 第56-58页 |
3.3 昆仑山钻孔 | 第58-59页 |
3.4 柴达木盆地 | 第59-62页 |
第四章 钻孔温度方法改进及创新 | 第62-92页 |
4.1 方法改进——Tikhonov方法 | 第62-73页 |
4.1.1 模型参数化及方法原理 | 第62-63页 |
4.1.2 数值模拟例子 | 第63-70页 |
4.1.3 方法改进讨论与小结 | 第70-73页 |
4.2 方法创新——基本解方法 | 第73-80页 |
4.2.1 模型参数化及方法原理 | 第73-75页 |
4.2.2 模拟例子 | 第75-80页 |
4.2.3 方法小结 | 第80页 |
4.3 方法比较 | 第80-92页 |
4.3.1 反演方法 | 第81-82页 |
4.3.2 数值模拟例子 | 第82-91页 |
4.3.3 方法比较小结 | 第91-92页 |
第五章 应用钻孔温度梯度重建地表温度变化历史 | 第92-118页 |
5.1 黑河上游PT1100米深孔 | 第92-96页 |
5.2 黑河上游PT9150米钻孔 | 第96-99页 |
5.3 五道梁钻孔 | 第99-103页 |
5.4 昆仑山钻孔 | 第103-106页 |
5.5 柴达木盆地 | 第106-116页 |
5.6 地表温度重建小结 | 第116-118页 |
第六章 结论与展望 | 第118-122页 |
6.1 主要结论 | 第118-121页 |
6.1.1 钻孔温度方法研究主要结论 | 第118-119页 |
6.1.2 青藏高原钻孔过去地表温度重建主要结论 | 第119-121页 |
6.2 存在的问题与研究展望 | 第121-122页 |
6.2.1 结合地表模型 | 第121页 |
6.2.2 结合代用指标 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
在学期间的研究成果 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |