摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究动态 | 第16-27页 |
1.2.1 河流污染现状 | 第16-18页 |
1.2.2 污染河流对地下水质影响 | 第18-20页 |
1.2.3 污染物在河流–土壤–地下水系统中运移 | 第20-24页 |
1.2.4 土壤基质变形减渗特性研究进展 | 第24-25页 |
1.2.5 阻截地表水中污染物进入地下水措施研究进展 | 第25-27页 |
1.3 尚需探究的问题 | 第27页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第27-31页 |
1.4.1 研究内容 | 第27-28页 |
1.4.2 技术路线 | 第28-31页 |
第二章 试验条件与方法 | 第31-47页 |
2.1 供试材料 | 第31-34页 |
2.1.1 供试底泥 | 第31-32页 |
2.1.2 细颗粒物质 | 第32-34页 |
2.1.3 试验用水 | 第34页 |
2.2 试验设备与仪器 | 第34-39页 |
2.2.1 渗流装置 | 第34-36页 |
2.2.2 物、化分析仪 | 第36-39页 |
2.3 试验方案与方法 | 第39-47页 |
2.3.1 试验方案 | 第39-40页 |
2.3.2 试验与理论方法 | 第40-47页 |
第三章 减渗效果显著细颗粒物质的筛选 | 第47-55页 |
3.1 细颗粒物质潜入河道底泥基质后的减渗效果 | 第47-49页 |
3.1.1 细颗粒物质潜入河道底泥基质对入渗率的影响 | 第47-48页 |
3.1.2 细颗粒物质潜入河道底泥对底泥水分累积入渗量的影响 | 第48-49页 |
3.2 细颗粒物潜入河道底泥后的减渗机理 | 第49-53页 |
3.2.1 细颗粒物质潜入条件下减渗机理 | 第49-51页 |
3.2.2 不同类型细颗粒物质潜入条件下的减渗机理 | 第51-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 影响减渗效果的主导因素及定量关系 | 第55-75页 |
4.1 水泥添加方式 | 第55-57页 |
4.1.1 水泥添加方式对减渗效果的影响 | 第55-56页 |
4.1.2 水泥添加方式对减渗效果影响机理分析 | 第56-57页 |
4.2 延迟供水时间 | 第57-60页 |
4.2.1 延迟供水时间对减渗效果的影响及机理 | 第57-59页 |
4.2.2 减渗率与延迟供水时间的定量关系 | 第59-60页 |
4.3 水泥剂量 | 第60-63页 |
4.3.1 水泥添加剂量对减渗效果的影响及机理 | 第60-62页 |
4.3.2 减渗效果与水泥添加剂量的定量关系 | 第62-63页 |
4.4 底泥基质质地 | 第63-66页 |
4.4.1 底泥基质质地对减渗效果的影响 | 第64-65页 |
4.4.2 减渗效果与底泥基质质地的定量关系 | 第65-66页 |
4.5 底泥基质结构 | 第66-69页 |
4.5.1 底泥基质结构对减渗效果的影响 | 第67-68页 |
4.5.2 减渗效果与底泥基质结构的定量关系 | 第68-69页 |
4.6 水泥潜入水头 | 第69-72页 |
4.6.1 水泥潜入水头对减渗效果的影响 | 第70-71页 |
4.6.2 减渗效果与水泥潜入水头的定量关系 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-75页 |
第五章 减渗效果预测模型 | 第75-89页 |
5.1 基于多元线性回归模型的减渗效果预测 | 第75-77页 |
5.1.1 减渗率的线性预测模型 | 第76页 |
5.1.2 预测模型结果分析 | 第76-77页 |
5.2 基于多元非线性回归模型的减渗效果预测 | 第77-78页 |
5.2.1 减渗率非线性预测模型的建立 | 第77-78页 |
5.2.2 预测模型的结果分析 | 第78页 |
5.3 基于BP神经网络模型的减渗效果预测 | 第78-82页 |
5.3.1 网络结构设计与实现 | 第78-79页 |
5.3.2 网络训练与结果分析 | 第79-82页 |
5.4 基于支持向量机模型的减渗效果预测 | 第82-85页 |
5.4.1 参数优化 | 第83-84页 |
5.4.2 模型建立与结果分析 | 第84-85页 |
5.5 减渗率预测模型验证 | 第85-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-89页 |
第六章 水泥潜入对污染物截留和垂向分布模拟 | 第89-111页 |
6.1 水泥潜入对污染物垂向分布的影响 | 第89-98页 |
6.1.1 水泥潜入对营养性污染物垂向分布的影响 | 第89-92页 |
6.1.2 水泥潜入对盐分离子垂向分布的影响 | 第92-94页 |
6.1.3 水泥潜入对重金属元素垂向分布的影响 | 第94-98页 |
6.2 底泥基质剖面污染物垂向分布模型 | 第98-108页 |
6.2.1 营养性污染物垂向分布模型 | 第99-101页 |
6.2.2 底泥基质剖面盐分离子垂向分布模型 | 第101-103页 |
6.2.3 重金属垂向分布模型 | 第103-108页 |
6.3 本章小结 | 第108-111页 |
第七章 水泥潜入河道底泥基质对部分污染物质的减截效果 | 第111-129页 |
7.1 水泥潜入底泥基质对污水中污染物对流运移的抑制作用 | 第111-117页 |
7.1.1 水泥潜入对污染物对流运移量的影响 | 第111-117页 |
7.1.2 机理分析 | 第117页 |
7.2 水泥潜入底泥基质对渗出水中污染物的拦截作用 | 第117-127页 |
7.2.1 渗流污水中营养性污染物浓度的变化 | 第118-120页 |
7.2.2 渗流污水中盐分元素浓度变化 | 第120-123页 |
7.2.3 渗流污水中重金属浓度变化 | 第123-127页 |
7.3 本章小结 | 第127-129页 |
第八章 结论与建议 | 第129-135页 |
8.1 研究结论 | 第129-132页 |
8.2 创新点 | 第132页 |
8.3 建议与展望 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
攻读博士学位期间的主要科研成果 | 第145-147页 |
1.主持与主要参与完成的相关科研项目 | 第145页 |
2.发表的学术论文成果 | 第145-147页 |