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基于溶解潜力的岩溶发育数值模型及其应用研究

作者简历第7-8页
摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第17-32页
    1.1 选题背景及研究意义第17页
    1.2 国内外研究现状、发展趋势及存在问题第17-29页
        1.2.1 岩溶发育机理研究第18-22页
        1.2.2 岩溶发育数值模拟方法研究第22-27页
        1.2.3 岩溶发育影响因素研究第27-28页
        1.2.4 发展趋势及存在问题第28-29页
    1.3 研究内容及创新点第29-31页
        1.3.1 主要研究内容第29-30页
        1.3.2 创新点第30-31页
    1.4 技术路线第31-32页
第二章 岩溶发育数值模型构建第32-51页
    2.1 溶解潜力第32-36页
        2.1.1 概念第32页
        2.1.2 计算方法第32-36页
    2.2 岩溶发育数值模型第36-50页
        2.2.1 适用条件及基本结构第36-40页
        2.2.2 岩溶发育理论模型第40-42页
        2.2.3 岩溶发育模拟结果第42-50页
    2.3 本章小结第50-51页
第三章 岩溶发育影响因素分析第51-83页
    3.1 分析方法第51-52页
    3.2 基岩渗透性对岩溶发育的影响第52-59页
        3.2.1 基岩渗透性对流场及温度场的影响第52-55页
        3.2.2 基岩渗透性对溶解潜力的影响第55-57页
        3.2.3 基岩渗透性对隙宽的影响第57-59页
    3.3 相对隔水层对岩溶发育的影响第59-64页
        3.3.1 相对隔水层对流场及温度场的影响第59-60页
        3.3.2 相对隔水层对溶解潜力的影响第60-61页
        3.3.3 相对隔水层对隙宽的影响第61-64页
    3.4 导水带对岩溶发育的影响第64-68页
        3.4.1 导水带对流场及温度场的影响第64-65页
        3.4.2 导水带对溶解潜力的影响第65页
        3.4.3 导水带对隙宽变化的影响第65-68页
    3.5 导水带位置的影响第68-76页
        3.5.1 导水带位置对流场和温度场的影响第68-71页
        3.5.2 导水带位置对溶解潜力的影响第71-74页
        3.5.3 导水带位置对隙宽的影响第74-76页
    3.6 补给源钙离子浓度对岩溶发育的影响第76-82页
        3.6.1 补给源钙离子浓度对流场及温度场的影响第76-78页
        3.6.2 补给源钙离子浓度对溶解潜力的影响第78-80页
        3.6.3 补给源钙离子浓度对隙宽的影响第80-82页
    3.7 本章小结第82-83页
第四章 岩溶发育数值模型实例应用第83-128页
    4.1 研究区概况第83-98页
        4.1.1 区域水文地质条件第83-94页
        4.1.2 典型岩溶小流域选取第94-98页
    4.2 雾龙洞流域岩溶发育模拟第98-109页
        4.2.1 岩溶发育数值模型第98-101页
        4.2.2 结果分析第101-109页
    4.3 响龙洞流域岩溶发育模拟第109-119页
        4.3.1 岩溶发育数值模型第109-110页
        4.3.2 结果分析第110-119页
    4.4 模型验证及分析应用第119-127页
        4.4.1 岩溶发育模拟结果的验证第119-125页
        4.4.2 岩溶发育模型的分析应用第125-127页
    4.5 本章小结第127-128页
第五章 结论及建议第128-132页
    5.1 结论第128-131页
    5.2 存在的不足第131-132页
致谢第132-133页
参考文献第133-140页
附录第140-143页

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