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包气带中六价铬运移规律的离心试验研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 引言第12-26页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-22页
        1.2.1 包气带溶质迁移第13-15页
        1.2.2 包气带铬污染物的研究现状第15-18页
        1.2.3 六价铬运移的研究方法第18-19页
        1.2.4 离心试验第19-21页
        1.2.5 存在问题第21-22页
    1.3 研究内容及技术路线第22-26页
        1.3.1 研究目标第22页
        1.3.2 研究内容第22-23页
        1.3.3 技术路线第23-25页
        1.3.4 论文创新点第25-26页
第2章 离心场下包气带溶质运移机理及模型研究第26-36页
    2.1 离心场下包气带中水分运移模型第26-29页
        2.1.1 水势第26-27页
        2.1.2 达西定律第27页
        2.1.3 离心场下的Richards方程第27-28页
        2.1.4 边界条件第28页
        2.1.5 数值求解第28-29页
    2.2 离心场下包气带中溶质运移模型第29-33页
        2.2.1 溶质运移机理第29-31页
        2.2.2 控制方程第31-32页
        2.2.3 初始条件第32页
        2.2.4 边界条件第32页
        2.2.5 数值求解第32-33页
    2.3 溶质运移参数的研究第33-35页
        2.3.1 参数的准确性及尺度效应第33-34页
        2.3.2 参数的研究方法第34-35页
        2.3.3 参数的确定第35页
    2.4 小结第35-36页
第3章 包气带土体渗流特性实验第36-51页
    3.1 概述第36页
    3.2 实验土体条件第36-38页
    3.3 饱和导水率的测定第38-39页
    3.4 非饱和水力传导系数的测定第39-41页
        3.4.1 原理第39页
        3.4.2 仪器设备和用品第39-40页
        3.4.3 实验步骤第40页
        3.4.4 结果第40-41页
    3.5 包气带水动力弥散系数测定第41-46页
        3.5.1 实验原理第42-43页
        3.5.2 实验仪器和用品第43-44页
        3.5.3 实验步骤第44页
        3.5.4 实验结果第44-46页
    3.6 包气带土体吸附参数测定第46-50页
        3.6.1 原理第47页
        3.6.2 仪器和用品第47页
        3.6.3 实验步骤第47-49页
        3.6.4 实验结果第49-50页
    3.7 小结第50-51页
第4章 包气带中六价铬运移的离心试验第51-119页
    4.1 离心试验原理第51-54页
    4.2 土体及试验装置第54-58页
        4.2.1 试验土体第54-56页
        4.2.2 离心机第56-57页
        4.2.3 材料与化学药品第57页
        4.2.4 检测仪器第57-58页
    4.3 试验过程第58-63页
        4.3.1 物理模型的建立第58-61页
        4.3.2 试验步骤第61-62页
        4.3.3 样品检测第62-63页
    4.4 离心场下水分运移规律第63-80页
        4.4.1 单层土体中水分运移规律第63-70页
        4.4.2 两层土体中水分运移规律第70-75页
        4.4.3 三层土体中水分运移规律第75-80页
    4.5 离心场下六价铬运移规律第80-98页
        4.5.1 单层土体中六价铬运移规律第80-88页
        4.5.2 两层土体中六价铬运移规律第88-92页
        4.5.3 三层土体中六价铬运移规律第92-98页
    4.6 六价铬运移参数的求解第98-102页
        4.6.1 水动力弥散系数的求解第98-101页
        4.6.2 吸附参数的求解第101-102页
    4.7 降雨强度对六价铬运移的影响第102-107页
    4.8 pH值对六价铬运移的影响第107-110页
    4.9 吸附强度对六价铬运移的影响第110-117页
    4.10 小结第117-119页
第5章 离心试验模型的可靠性分析第119-140页
    5.1 概述第119页
    5.2 不同的离心加速度第119-121页
    5.3 大型土柱试验第121-139页
        5.3.1 土柱第122-123页
        5.3.2 监测装置第123-125页
        5.3.3 供水装置第125-126页
        5.3.4 试验过程第126-127页
        5.3.5 大土柱试验结果第127-130页
        5.3.6 水分迁移结果的比较第130-133页
        5.3.7 六价铬迁移结果的比较第133-136页
        5.3.8 分析与讨论第136-139页
    5.4 小结第139-140页
第6章 离心场下六价铬运移的数值模拟第140-152页
    6.1 试验土体条件第140-141页
    6.2 数学模型及边界条件第141页
    6.3 包气带均质土体中的数值模拟第141-148页
        6.3.1 模型条件概化第142-143页
        6.3.2 参数确定第143-144页
        6.3.3 试验与模拟结果对比分析第144-148页
    6.4 包气带分层土体中的数值模拟第148-151页
        6.4.1 模型条件概化第148页
        6.4.2 参数确定第148页
        6.4.3 试验与模拟结果对比分析第148-151页
    6.5 小结第151-152页
第7章 离心试验模型和数值模拟的初步应用第152-165页
    7.1 概述第152-154页
    7.2 研究区地质概况第154-155页
        7.2.1 地理位置及地形地貌第154页
        7.2.2 地质概况第154页
        7.2.3 水文气象第154-155页
        7.2.4 水文地质第155页
    7.3 离心试验模型条件概化第155-157页
        7.3.1 离心物理模型第155-157页
        7.3.2 初始条件与边界条件第157页
    7.4 数值模拟条件概化第157-159页
        7.4.1 区域网格划分及参数确定第158页
        7.4.2 初始条件与边界条件第158-159页
    7.5 研究区运移模型的可靠性研究第159-160页
    7.6 运移结果与分析第160-164页
    7.7 小结第164-165页
结论与展望第165-167页
    结论第165-166页
    展望第166-167页
致谢第167-169页
参考文献第169-181页
攻读学位期间取得学术成果第181页

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