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大理隱仙溪沖洪積扇含水層非均質性分布規(guī)律研究

發(fā)布時間:2017-10-17 04:29

  本文關鍵詞:大理隱仙溪沖洪積扇含水層非均質性分布規(guī)律研究


  更多相關文章: 沖洪積扇 非均質含水層 高密度電法 滲透系數(shù) 大理


【摘要】:沖洪積扇作為一種典型非均質含水層,其含水層非均質性構建及模擬成為地下水溶質遷移研究熱點和難點,研究沖洪積扇含水層非均質性分布規(guī)律是構建此類非均質地下水流和溶質遷移模擬的基礎和關鍵。本研究以云南大理隱仙溪沖洪積扇為研究基地,采用水文地質調查、遙感分析、地球物理勘探及反演等研究手段,對大理隱仙溪沖洪積扇含水層非均質性分布規(guī)律進行深入研究,結合室內外非均質參數(shù)試驗數(shù)據建立沖洪積扇含水層非均質性分布規(guī)律模型。對云南大理隱仙溪沖洪積扇含水層非均質性研究所運用的方法及模型結果,可為此類非均質含水層滲流和溶質遷移模擬提供借鑒,進而為地下水污染管理及修復研究提供指導。沖洪積扇發(fā)育分布范圍多在幾十公里甚至更大。單靠地面調查研究其演變過程比較困難,利用遙感影像從宏觀角度觀察和分析其空間演變具有很好的效果。在扇面上布設相應的物探測線,利用高密度電法探測探測沖洪積扇非均質分布特征,通過電阻率反演成像獲得沖洪積扇非均質含水層分布規(guī)律,從而建立沖洪積扇含水層滲透性的非均質分布特征,結合室內外試驗基于地統(tǒng)計插值構建三維沖洪積扇含水層非均質分布模型。通過研究主要獲得以下幾點認識:(1)沖洪積扇含水層非均質性受水動力、沉積結構、地形坡度和距離四個方面的影響。水動力條件影響沉積顆粒物大小和搬運距離,地形坡度和搬運距離對顆粒物沉積分選性、磨圓性具有主導作用,沉積結構構成沉積非均質分層的基礎,形成沖洪積扇含水層空間非均質性。(2)電阻率反演計算滲透系數(shù),以定量化的方式對含水層非均質性做出判斷。電阻率高阻區(qū)滲透系數(shù)相對較大;電阻率低阻區(qū)沉積顆粒較小、顆粒間空隙小、連通性差、含水率相對較高,滲透系數(shù)較小。(3)滲透系數(shù)在季節(jié)性洪流和常年性水流的作用下表現(xiàn)為,扇頂?shù)乇韽搅鲝娏?顆粒間空隙較大,導水能力強,K值相對較大,扇緣水動力較弱變?yōu)槠旅婢W狀流,河流帶來的泥沙開始沉積,成弱透水層,K值較小。(4)飽水帶非均質性變化差異小,因沉積顆粒間空隙小同時被小顆粒和水充滿,砂層作為沖洪積扇的各向主要連通通道,水力傳導能力相對弱于上層非飽和帶;非飽和帶,滲透系數(shù)受空隙大小、含水量變化成正相關變化。(5)垂向上,以河道水位高程為地下水飽水帶和非飽水帶的分界線,含水層飽水帶的K普遍小于非飽水帶的K。飽水帶以下,滲透系數(shù)(K)與沉積顆粒物組成有關;上層非飽和帶,滲透系數(shù)(K)由扇頂非飽和層的非均勻分布,到扇中的K值分層較明顯,再到扇緣的K較均勻分布。
【關鍵詞】:沖洪積扇 非均質含水層 高密度電法 滲透系數(shù) 大理
【學位授予單位】:昆明理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:X523;P641
【目錄】:
  • 摘要6-8
  • ABSTRACT8-12
  • 第一章 緒論12-25
  • 1.1 選題背景12-14
  • 1.2 研究意義14-15
  • 1.3 國內外研究現(xiàn)狀15-22
  • 1.4 研究內容22-23
  • 1.5 技術路線23-25
  • 第二章 區(qū)域及研究區(qū)地質概況25-34
  • 2.1 研究區(qū)自然地理概況25-27
  • 2.2 區(qū)域地層27
  • 2.3 區(qū)域地質構造27-28
  • 2.4 區(qū)域地貌28-29
  • 2.4.1 侵蝕構造地形28-29
  • 2.4.2 構造剝蝕地形29
  • 2.4.3 侵蝕堆積地形29
  • 2.5 區(qū)域水文地質29-31
  • 2.6 蒼山沖洪積扇群地層31-33
  • 2.6.1 全新統(tǒng)洪積層(Qhpl)31-32
  • 2.6.2 全新統(tǒng)沖洪積層(Qhal+pl)32
  • 2.6.3 全新統(tǒng)沖湖積層(Qhal+l)32
  • 2.6.4 全新統(tǒng)沖積層(Qhal)32
  • 2.6.5 更新統(tǒng)松毛坡組(Qps)32-33
  • 2.7 本章小結33-34
  • 第三章 沖洪積扇非均質含水層遙感及地球物理探測分析34-65
  • 3.1 沖洪積扇含水層非均質性遙感分析34-37
  • 3.2 高密度電法37-43
  • 3.2.1 高密度電法特征與數(shù)據采集37-42
  • 3.2.2 電極排列方式42-43
  • 3.3 電阻率反演原理43-49
  • 3.3.1 最小二乘法反演43-44
  • 3.3.2 阻尼系數(shù)與噪聲關系44-49
  • 3.4 電剖面、電測深反演49-59
  • 3.4.1 高阻體Ⅰ阻尼系數(shù)的設置50-52
  • 3.4.2 高阻體Ⅱ阻尼系數(shù)的設置52-54
  • 3.4.3 低阻體阻尼系數(shù)的設置54-56
  • 3.4.4 扇頂跨河道沉積反演56-57
  • 3.4.5 扇緣低阻體旱季反演異常57-59
  • 3.5 電阻率與滲透系數(shù)的關系59-64
  • 3.6 本章小結64-65
  • 第四章 沖洪積扇含水層滲透系數(shù)試驗分析65-86
  • 4.1 滲透系數(shù)室內試驗67-73
  • 4.2 滲透系數(shù)現(xiàn)場試驗73-84
  • 4.3 本章小結84-86
  • 第五章 沖洪積扇含水層非均質性三維模型構建86-94
  • 5.1 模擬軟件的選擇86-87
  • 5.2 計算單元格的剖分87-88
  • 5.3 模擬范圍、初始條件和模型的構建88-92
  • 5.4 本章小結92-94
  • 第六章 結論94-96
  • 6.1 結論94-95
  • 6.2 創(chuàng)新點95-96
  • 參考文獻96-101
  • 致謝101-103
  • 附錄A:攻讀碩士學位期間發(fā)表論文目錄103
  • 附錄B:攻讀碩士學位期間參與項目目錄103

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9 史,

本文編號:1046829


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