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【6h】

基于FEFLOW的黃河三角洲地區(qū)的河水、地下水和海水交互作用的數(shù)值模擬

 

目錄

文摘

英文文摘

第1章緒論

1.1問題的提出和意義

1.2地下水數(shù)值模擬方法

1.3地下水數(shù)值模擬模型的建模技術(shù)的發(fā)展歷史

1.4 FEFLOW軟件介紹

1.5研究內(nèi)容和技術(shù)路線

1.6本章小結(jié)

第2章研究區(qū)域概況

2.1地理位置:

2.2地形地貌

2.3氣象條件

2.4地質(zhì)條件

2.5研究區(qū)域內(nèi)水系分布

2.6黃河三角洲海岸帶

2.7研究區(qū)域內(nèi)地下水分布特征

2.8含水層的特征

2.9含水層的補給、徑流和排泄

2.10研究區(qū)域內(nèi)降雨特征及水資源狀況

2.11本章小結(jié)

第3章地下水數(shù)值模擬模型

3.1確定模擬目的

3.2地下水數(shù)值模擬概念模型的建立

3.3數(shù)學模型的建立

3.4 FEFLOW模型模擬地下水

第4章模型檢驗及結(jié)果分析

4.1模型的檢驗和水位誤差分析

4.2模型水位分析

4.3流速分析

4.4模型的水量分析

4.5模型的Cl-分析

4.6本章小結(jié)

第5章結(jié)論與不足

參考文獻

致謝

原創(chuàng)性聲明

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摘要

本文是在國際合作項目“Sino-Japan Cooperation study-interactions ofGroundwater,Sea and River water in the Yellow River Delta”的資助下完成的。 河水、地下水、海水交互作用一直都是地下水研究關(guān)注的重要課題之一。東營市域內(nèi)2003年9月18日的51個地下水水樣資料和一個河水資料結(jié)果顯示,黃河河水中的黃河河水中CT濃度為150mg/l,而地下水中Cl<'->的平均濃度達到3993mg/l,黃河河道北面東營市內(nèi)的一個觀測井Cl<'->濃度更是達到37868mg/l,遠超過海水中Cl<'->的濃度值19418mg/l。地下水含Cl<'->普遍偏高,且空間差異比較大的特點使得模擬該區(qū)域三種水體交互作用時必須要考慮到Cl<'->濃度的影響。 本文首先根據(jù)位于黃河南北岸的10口觀測井確定了兩個觀測端面A-A’和B-B’,在收集到的水文氣象等資料的基礎上建立了概念模型,對應的數(shù)學模型,最后選用FEFLOW軟件進行模擬計算。 兩個剖面上的6口觀測井的實測水位和模擬水位之間的比較分析表明:在模擬時間內(nèi),觀測水位和模擬水位變化趨勢基本一致,除兩口井的部分時段的相對誤差超過50﹪外,其它井在所有時段內(nèi)的相對誤差低于20﹪,模擬水位和實測水位擬合良好,模型通過水位檢驗。 水量的模擬結(jié)果顯示,兩個剖面上的水量改變量均為正值,到模擬截止日(2003-10-17),A-A’和B-B’剖面的水量改變量分別為134.2m<'3>,186.7 m<'3>;通過河水邊界累計輸入的水量分別為16.5m<'3>, 22.2 m<'3>;通過海水邊界累計輸入的水量分別為195.2 m<'3>348.8 m<'3>,累積輸出量分別為24.2 m<'3>,138.5 m<'3>。 Cl<'->模擬結(jié)果顯示:在兩個剖面上,通過側(cè)向邊界Cl<'->累計輸入的量都要大于輸出的量,到模擬截止日,A-A’剖面累計輸出Cl<'->的量為:3.85×10<'5>g,累計輸入量為:3.39×10<'6>g,累計凈輸入量為3.01×10<'6>g;B-B’剖面累計輸出Cl<'->的量為:2.37×10<'6>g,累計輸入量為:8.86×10<'6>g,累計凈輸入量為4.49×10<'6>g.

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