摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 地下水水位波动法估算地下水蒸发蒸腾量 | 第11-16页 |
1.2.2 降雨入渗量的估算 | 第16-18页 |
1.2.3 气压效应的估算 | 第18-20页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第20-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 研究区概况 | 第23-31页 |
2.1 研究区地理 | 第23-29页 |
2.1.1 地理位置 | 第23页 |
2.1.2 地形地貌 | 第23-24页 |
2.1.3 水文气象 | 第24-25页 |
2.1.4 水文地质条件 | 第25-29页 |
2.2 环境地质条件 | 第29-31页 |
2.2.1 土地利用 | 第29页 |
2.2.2 植被 | 第29页 |
2.2.3 滑坡概况 | 第29-31页 |
第三章 地下水水位和气压变化规律 | 第31-36页 |
3.1 地下水水位监测 | 第31-32页 |
3.1.1 监测点的布设 | 第31-32页 |
3.1.2 监测仪器及放置 | 第32页 |
3.1.3 监测时间和频率 | 第32页 |
3.2 地下水水位和大气压波动特征 | 第32-36页 |
3.2.1 气压日波动 | 第32-33页 |
3.2.2 地下水水位埋深的变化规律 | 第33-34页 |
3.2.3 降雨影响下地下水水位的变化规律 | 第34-36页 |
第四章 地下水蒸发蒸腾强度的提取 | 第36-54页 |
4.1 净补给强度 | 第36-40页 |
4.1.1 净补给的基本概念 | 第36页 |
4.1.2 净补给强度的影响因素 | 第36-37页 |
4.1.3 净补给强度的获取方法 | 第37-38页 |
4.1.4 净补给强度的估算结果 | 第38-40页 |
4.2 气压效应 | 第40-47页 |
4.2.1 气压效应的基本概念 | 第40-41页 |
4.2.2 气压效应的基本特征 | 第41-43页 |
4.2.3 气压效应系数 | 第43页 |
4.2.4 气压效应系数的获取方法 | 第43-44页 |
4.2.5 气压效应的估算结果 | 第44-47页 |
4.3 地下水蒸发蒸腾强度的提取 | 第47-54页 |
4.3.1 地下水水位波动法的基本原理 | 第47-48页 |
4.3.2 地下水水位波动法计算蒸发蒸腾量的基本方法 | 第48-49页 |
4.3.3 蒸发蒸腾强度的估算结果 | 第49-51页 |
4.3.4 蒸发蒸腾量与温度、埋深的关系 | 第51-54页 |
第五章 地下水的降雨入渗补给强度的估算 | 第54-71页 |
5.1 降雨量的年变化情况 | 第54-55页 |
5.2 利斯效应 | 第55-56页 |
5.3 基本原理和方法 | 第56-61页 |
5.3.1 基本原理 | 第56-58页 |
5.3.2 净补给强度提取方法 | 第58页 |
5.3.3 气压效应 | 第58-59页 |
5.3.4 地下水蒸发蒸腾 | 第59页 |
5.3.5 降雨入渗补给的计算方法 | 第59-60页 |
5.3.6 研究区降雨量和地下水水位动态 | 第60-61页 |
5.4 地下水水位对降雨的延迟响应 | 第61-64页 |
5.4.1 降雨特征 | 第62页 |
5.4.2 延迟时间 | 第62-64页 |
5.5 降雨入渗补给强度 | 第64-68页 |
5.5.1 降雨入渗补给强度 | 第64-65页 |
5.5.2 降雨入渗补给强度与水位埋深的关系 | 第65-66页 |
5.5.3 降雨入渗补给系数 | 第66-68页 |
5.6 地下水降雨入渗补给的持续时间 | 第68-70页 |
5.7 利用水均衡进行计算方法验证 | 第70-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
结论 | 第71-72页 |
展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |