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DNAPLs污染场区复电阻率动态监测装置的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-14页
    1.1 选题意义和研究背景第9-11页
    1.2 国内外研究现状和进展第11-12页
    1.3 主要研究思路及研究内容第12-14页
2 土壤复电阻率相关理论与计算模型第14-21页
    2.1 激发极化法第14-18页
        2.1.1 激发极化机理第14-16页
        2.1.2 地下电流场中的激发极化效应第16-18页
    2.2 复电阻率法的定义第18-19页
    2.3 复电阻率模型—Cole-Cole模型第19-20页
    2.4 复电阻率相位第20-21页
3 实验仪器装置软硬协同设计第21-39页
    3.0 实验装置整体结构第21-22页
    3.1 复电阻率测量系统设计第22-24页
        3.1.1 测量原理第22页
        3.1.2 复电阻率数据采集系统第22-24页
    3.2 实验装置硬件模块第24-28页
        3.2.1 模拟信号输出模块第24-26页
        3.2.2 高精度数据采集模块第26-28页
        3.2.3 便携式数据采集平台第28页
    3.3 系统软件开发平台LabVIEW第28-30页
        3.3.1 虚拟仪器第28-29页
        3.3.2 虚拟仪器开发平台LabVIEW第29-30页
    3.4 LabVIEW复电阻率数据采集软件设计第30-36页
        3.4.1 设计流程第31页
        3.4.2 信号输出设计第31-33页
        3.4.3 信号采集程序的实现第33-34页
        3.4.4 信号处理模块设计第34-35页
        3.4.5 数据保存模块设计第35-36页
    3.5 数据采集系统有效性分析第36-39页
4 DNAPLs污染土壤复电阻率实验第39-53页
    4.1 不溶性有机物DNAPLs污染实验第39-47页
        4.1.1 实验材料和方法第39-40页
        4.1.2 实验步骤第40-43页
        4.1.3 实验结果及分析第43-47页
    4.2 可溶性金属离子溶液污染实验第47-52页
        4.2.1 实验目的第47页
        4.2.2 实验步骤第47-48页
        4.2.3 实验结果分析第48-52页
    4.3 复电阻率测量实验分析总结第52-53页
5 总结与展望第53-55页
    5.1 总结第53页
    5.2 工作展望第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59页

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