摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.4 研究内容 | 第22-23页 |
1.5 技术路线 | 第23-25页 |
第二章 区域及研究区地质概况 | 第25-34页 |
2.1 研究区自然地理概况 | 第25-27页 |
2.2 区域地层 | 第27页 |
2.3 区域地质构造 | 第27-28页 |
2.4 区域地貌 | 第28-29页 |
2.4.1 侵蚀构造地形 | 第28-29页 |
2.4.2 构造剥蚀地形 | 第29页 |
2.4.3 侵蚀堆积地形 | 第29页 |
2.5 区域水文地质 | 第29-31页 |
2.6 苍山冲洪积扇群地层 | 第31-33页 |
2.6.1 全新统洪积层(Qhpl) | 第31-32页 |
2.6.2 全新统冲洪积层(Qhal+pl) | 第32页 |
2.6.3 全新统冲湖积层(Qhal+l) | 第32页 |
2.6.4 全新统冲积层(Qhal) | 第32页 |
2.6.5 更新统松毛坡组(Qps) | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 冲洪积扇非均质含水层遥感及地球物理探测分析 | 第34-65页 |
3.1 冲洪积扇含水层非均质性遥感分析 | 第34-37页 |
3.2 高密度电法 | 第37-43页 |
3.2.1 高密度电法特征与数据采集 | 第37-42页 |
3.2.2 电极排列方式 | 第42-43页 |
3.3 电阻率反演原理 | 第43-49页 |
3.3.1 最小二乘法反演 | 第43-44页 |
3.3.2 阻尼系数与噪声关系 | 第44-49页 |
3.4 电剖面、电测深反演 | 第49-59页 |
3.4.1 高阻体Ⅰ阻尼系数的设置 | 第50-52页 |
3.4.2 高阻体Ⅱ阻尼系数的设置 | 第52-54页 |
3.4.3 低阻体阻尼系数的设置 | 第54-56页 |
3.4.4 扇顶跨河道沉积反演 | 第56-57页 |
3.4.5 扇缘低阻体旱季反演异常 | 第57-59页 |
3.5 电阻率与渗透系数的关系 | 第59-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 冲洪积扇含水层渗透系数试验分析 | 第65-86页 |
4.1 渗透系数室内试验 | 第67-73页 |
4.2 渗透系数现场试验 | 第73-84页 |
4.3 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 冲洪积扇含水层非均质性三维模型构建 | 第86-94页 |
5.1 模拟软件的选择 | 第86-87页 |
5.2 计算单元格的剖分 | 第87-88页 |
5.3 模拟范围、初始条件和模型的构建 | 第88-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
第六章 结论 | 第94-96页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 创新点 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
附录A:攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第103页 |
附录B:攻读硕士学位期间参与项目目录 | 第103页 |