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松嫩平原地下水水化学特征及演化机理研究

摘要第4-8页
Abstract第8-13页
第一章 绪论第19-33页
    1.1 选题依据及研究意义第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-29页
        1.2.1 地下水赋存空间可视化的研究第20-22页
        1.2.2 水文地球化学特征演化规律的研究第22-25页
        1.2.3 水文地球化学模拟模型的研究第25-27页
        1.2.4 松嫩平原地下水研究现状第27-28页
        1.2.5 研究区主要存在问题第28-29页
    1.3 研究内容与技术路线第29-31页
    1.4 主要创新点第31-33页
第二章 研究区概况第33-43页
    2.1 自然地理环境第33-36页
        2.1.1 地理位置第33页
        2.1.2 地形地貌第33-34页
        2.1.3 气象水文第34-36页
        2.1.4 社会经济概况第36页
    2.2 区域地层背景第36-38页
    2.3 地下水系统第38-40页
        2.3.1 地下水含水系统第38页
        2.3.2 地下水流动系统第38-40页
    2.4 地下水资源概况第40-43页
第三章 地下水赋存空间三维可视化模型第43-55页
    3.1 地下水赋存空间可视化模型的建立方法第43-44页
    3.2 地下水赋存空间可视化模型的建立第44-48页
        3.2.1 基础资料的收集和数据化处理第44-47页
        3.2.2 对预处理结果的修正和模型的生成第47-48页
    3.3 地下水赋存空间可视化模型的应用第48-52页
        3.3.1 可视化模型的空间表达第48-51页
        3.3.2 可视化模型的水文地质意义第51-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第四章 研究区地下水水化学特征第55-81页
    4.1 水化学样品的采集及测试分析方法第55-58页
        4.1.1 样品采集第55-56页
        4.1.2 样品测试方法第56-57页
        4.1.3 数据分析方法第57-58页
    4.2 第四系浅层地下水水化学特征第58-65页
        4.2.1 TDS分布特征第58-59页
        4.2.2 总硬度分布特征第59-60页
        4.2.3 水化学类型特征第60-65页
    4.3 第四系深层地下水水化学特征第65-69页
        4.3.1 TDS分布特征第65-66页
        4.3.2 总硬度分布特征第66-67页
        4.3.3 水化学类型特征第67-69页
    4.4 第三系地下水水化学特征第69-73页
        4.4.1 TDS分布特征第69-70页
        4.4.2 总硬度分布特征第70-71页
        4.4.3 水化学类型特征第71-73页
    4.5 白垩系地下水水化学特征第73-78页
        4.5.1 TDS分布特征第73-74页
        4.5.2 总硬度分布特征第74-75页
        4.5.3 水化学类型特征第75-78页
    4.6 本章小结第78-81页
第五章 研究区地下水水化学时空演化规律分析第81-111页
    5.1 研究区地下水空间演化规律分析第81-96页
        5.1.1 浅层地下水水化学成分空间演化特征第82-89页
        5.1.2 浅层地下水水化学类型空间演化规律第89-92页
        5.1.3 中、深层地下水水化学参数空间分布特征第92-96页
    5.2 研究区地下水化学成分垂向分布特征第96-100页
        5.2.1 代表性钻孔的选择和分布位置第96-98页
        5.2.2 不同含水层水化学成分对比分析第98-100页
    5.3 典型区地下水季节演化规律第100-109页
        5.3.1 典型区的位置和采样点分布第101-103页
        5.3.2 水化学参数时空统计特征第103-105页
        5.3.3 水化学类型季节演化特征第105-107页
        5.3.4 水化学成分区域性季节变化特征第107-109页
    5.4 本章小结第109-111页
第六章 研究区地下水水文地球化学过程第111-135页
    6.1 地下水补给来源的同位素证据第111-113页
    6.2 溶滤作用第113-119页
        6.2.1 离子比例系数的指示意义第113-116页
        6.2.2 矿物饱和指数第116-118页
        6.2.3 硅酸盐矿物的溶解第118-119页
    6.3 蒸发浓缩作用第119-123页
        6.3.1 Gibbs图所反映的水文地球化学控制作用第119-121页
        6.3.2 氯溴比的指示意义第121-123页
    6.4 阳离子交替吸附作用第123-126页
    6.5 混合作用第126-128页
    6.6 人类活动对地下水化学成分的影响第128-132页
        6.6.1 土壤次生盐渍化第128-129页
        6.6.2 地下水过量开采第129-131页
        6.6.3 地下水污染第131-132页
    6.7 本章小结第132-135页
第七章 研究区地下水反向水文地球化学模拟第135-161页
    7.1 水文地球化学模拟原理第135-139页
        7.1.1 组分分布模型第135-136页
        7.1.2 反向水文地球化学模拟模型第136-137页
        7.1.3 研究区可能矿物相和约束变量的确定第137-139页
    7.2 白垩系地下水反向模拟第139-144页
        7.2.1 水流路径的选取第139页
        7.2.2 反向模拟结果分析第139-142页
        7.2.3 白垩系地下水的水岩作用规律第142-144页
    7.3 泰康组地下水反向模拟第144-149页
        7.3.1 水流路径的选取第144-145页
        7.3.2 反向模拟结果分析第145-148页
        7.3.3 泰康组地下水的水岩作用规律第148-149页
    7.4 第四系中更新统承压水反向模拟第149-159页
        7.4.1 水流路径的选取第149-150页
        7.4.2 反向模拟结果分析第150-155页
        7.4.3 中更新统承压水的水岩作用规律第155-159页
    7.5 本章小结第159-161页
第八章 结论与建议第161-165页
    8.1 结论第161-163页
    8.2 建议第163-165页
参考文献第165-177页
作者简介及博士期间所取得的科研成果第177-179页
致谢第179-180页

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