摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 主要研究内容 | 第12页 |
1.4 研究方法 | 第12-13页 |
1.5 技术路线 | 第13页 |
1.6 创新点 | 第13-15页 |
第2章 研究区概况 | 第15-22页 |
2.1 自然地理概况 | 第15页 |
2.1.1 地理位置 | 第15页 |
2.1.2 地形地貌 | 第15页 |
2.1.3 水文 | 第15页 |
2.2 矿井概况 | 第15-16页 |
2.3 地质概况 | 第16-19页 |
2.3.1 地层 | 第16-18页 |
2.3.2 构造 | 第18-19页 |
2.4 水文地质概况 | 第19-20页 |
2.5 邢台矿区矿井充水条件评价 | 第20-22页 |
2.5.1 充水水源 | 第20-21页 |
2.5.2 充水通道 | 第21页 |
2.5.3 矿井受水害危险程度分析 | 第21-22页 |
第3章 邢台矿区水化学特征分析 | 第22-67页 |
3.1 邢台矿区水化学特征 | 第22-33页 |
3.1.1 邢台矿区总体水化学特征 | 第22-27页 |
3.1.2 邢台矿区各矿水化学特征 | 第27-33页 |
3.2 邢台矿区水化学横向分布特征 | 第33-60页 |
3.2.1 2~ | 第33-39页 |
3.2.2 野青灰岩含水层水横向分布特征 | 第39-44页 |
3.2.3 大青灰岩含水层水横向分布特征 | 第44-49页 |
3.2.4 本溪灰岩含水层水横向分布特征 | 第49-54页 |
3.2.5 奥陶系灰岩含水层水横向分布特征 | 第54-60页 |
3.3 邢台矿区垂向水化学分布特征 | 第60-63页 |
3.3.1 北部区域垂向水化学特征 | 第60-61页 |
3.3.2 东部区域垂向水化学特征 | 第61页 |
3.3.3 中部区域垂向水化学特征 | 第61-62页 |
3.3.4 西部区域垂向水化学特征 | 第62-63页 |
3.4 邢台矿区水化学特征成因分析 | 第63-65页 |
3.4.1 水岩作用 | 第63-64页 |
3.4.2 地质环境对化学成分的形成的控制作用 | 第64-65页 |
3.5 邢台矿区水化学特征与水文地质条件关系 | 第65-66页 |
3.5.1 含水层的水化学特征总体反映了其赋存环境 | 第65页 |
3.5.2 含水层的水化学特征总体反映了地下水的径流条件 | 第65-66页 |
3.5.3 含水层的水化学特征总体反映了垂向含水层间水力联系 | 第66页 |
3.6 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 邢台矿区综合水源判别模型研究 | 第67-92页 |
4.1 标准集构建原理 | 第68-69页 |
4.2 构建邢台矿区水源判别标准集 | 第69-72页 |
4.3 邢台矿区综合水源判别模型 | 第72-91页 |
4.3.1 特征指标判别模型 | 第72-73页 |
4.3.2 邢东矿特征指标判别模型 | 第73-75页 |
4.3.3 灰色关联分析判别模型 | 第75-76页 |
4.3.4 邢东矿灰色关联度判别模型 | 第76-78页 |
4.3.5 基于统计学理论的Fisher水源判别模型 | 第78-81页 |
4.3.6 邢东矿Fisher水源判别模型 | 第81-83页 |
4.3.7 BP神经网络水源判别模型 | 第83-84页 |
4.3.8 邢东矿BP神经网络水源判别模型 | 第84-87页 |
4.3.9 模糊综合评判水源判别模型 | 第87-88页 |
4.3.10 邢东矿模糊综合评判水源判别模型 | 第88-89页 |
4.3.11 邢东矿综合水源判别模型 | 第89-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
结论与建议 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
作者简介 | 第97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第97页 |