地下水资源系统分析

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出版者:中国矿业大学出版社
作者:
出品人:
页数:169
译者:
出版时间:1992-12
价格:4.95
装帧:平装
isbn号码:9787810216173
丛书系列:
图书标签:
  • 地下水
  • 水文地质
  • 水资源
  • 系统分析
  • 环境科学
  • 水利工程
  • 数值模拟
  • 资源管理
  • 可持续发展
  • 地下水模型
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具体描述

内容简介

本书介绍了地下水资源系统分析的基本理论和方法。全书共分八章,以系统化、模型化、

最优化为线索,对地下水资源系统分析的概念和内涵以及地下水资源系统的模拟和预测、最优

化技术和方法、控制与管理等内容作了介绍。全书内容丰富,选材广泛,在理论和方法的叙述

上力求深入浅出,并配有应用实例。

本书可作为高等院校有关专业的本科生和研究生的“地下水资源管理”和“地下水资源系

统分析”课程的教材或教学参考书,也可供从事水文地质与工程地质、水资源开发与规划、环

境保护、市政建设等工作的技术和管理人员参考。

科技前沿探索:面向新材料的表面工程与功能化研究 书籍简介 本书系统梳理了当前材料科学与工程领域中至关重要的一个交叉学科方向——面向新材料的表面工程与功能化研究。它不仅仅是对现有技术的简单罗列,更是一部深入探讨材料表面特性如何决定宏观性能、以及如何通过先进工程手段实现性能调控的综合性论述。本书旨在为从事先进功能材料设计、制备与应用的研究人员、工程师以及相关专业的高年级本科生和研究生提供一个全面、深入且具有前瞻性的理论与实践指导。 第一篇:表面科学基础与现代表征技术 本书伊始,首先奠定了坚实的理论基础。我们没有将重点放在传统的体相材料性质上,而是将目光聚焦于材料的“前沿阵地”——表面。 第一章 深入剖析了材料表面与界面区域的特殊性。这包括原子排列的非周期性、高能态特征、缺陷密度差异以及由此产生的独特的电子结构、化学反应活性和物理吸附能力。我们详细讨论了表面能量理论的最新发展,特别是如何将其应用于预测薄膜生长模式(如Frank-van der Merwe, Stranski-Krastanov等)以及纳米颗粒的稳定性。 第二章 致力于介绍当前最尖端、最核心的材料表面原位(In-situ)和非原位(Ex-situ)表征技术。我们摒弃了对基础显微镜的简单介绍,而是着重强调如何利用这些技术揭示动态过程。例如,高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)在环境气氛控制下的应力分析;X射线光电子能谱(XPS)如何结合深度剖析技术(如溅射)重建三维化学态分布;以及先进的表面等离子体共振(SPR)技术在实时监测分子间相互作用和表面修饰过程中的应用。本书特别引入了非线性光学表征方法,如二次谐波产生(SHG)和拉曼增强光谱(TERS),它们对于研究非中心对称材料表面的结构和电子态具有不可替代的价值。 第二篇:先进表面工程策略与薄膜制备 本篇是全书的核心技术板块,聚焦于如何“塑造”材料表面以实现所需的功能。我们关注的重点是精确控制,而非简单的覆盖。 第三章 系统阐述了物理气相沉积(PVD)技术的演进。重点探讨了磁控溅射、电子束蒸发以及脉冲激光沉积(PLD)在超薄膜、复杂氧化物外延生长中的最新进展。我们详细分析了影响薄膜质量的关键参数——基底温度、溅射功率密度、工作气体种类及压力,以及如何通过先进的等离子体源调控来控制薄膜的微观结构(晶粒取向、晶界工程)。书中还引入了原子层沉积(ALD)作为实现亚纳米级厚度和100%保形覆盖的终极手段,并讨论了ALD在多层叠层结构设计中的应用潜力。 第四章深入研究了化学气相沉积(CVD)及其衍生技术。本书聚焦于如何利用更温和的化学反应路径来制备对热敏感的新型功能材料,例如基于有机金属前驱体的MOCVD在半导体异质结构建中的应用。重点讨论了等离子体增强CVD(PECVD)如何通过降低沉积温度,成功地将高介电常数氧化物和氮化物薄膜引入到柔性电子器件中。 第五章专门探讨了表面改性与界面调控。这包括离子束注入技术(如何精确控制掺杂深度和损伤恢复)、激光诱导的表面熔融与重构(用于生成自组织的纳米结构)、以及电化学沉积技术在可控形貌结构(如多孔电极)构建中的最新突破。特别关注了等离子体刻蚀的各向异性控制,这是微纳加工领域实现高精度图案化的关键技术。 第三篇:面向特定功能的功能化设计与应用 本书的最后一部分,将理论与技术转化为实际应用,聚焦于当前材料科学中最热门的几个功能领域。 第六章 集中讨论了电催化与能源存储材料的表面功能化。我们探讨了如何通过表面修饰(如贵金属纳米颗粒的锚定、单原子催化剂的构建)来优化反应活性位点、提高电子转移效率和增强载流子分离。案例分析涵盖了析氧反应(OER)、析氢反应(HER)的电极材料设计,以及锂离子电池正负极材料界面的稳定化技术,强调了固态电解质界面(SEI)的形成机理与调控。 第七章关注生物医学材料的表面生物活性与相容性。核心内容是如何利用表面化学来指导细胞的粘附、增殖和分化。详细介绍了亲水/疏水性梯度设计、生物分子(如多肽、核酸)的点击化学接枝技术,以及如何利用微纳结构(如纳米柱、沟槽)来引导细胞的迁移方向。此外,对植入物表面的抗凝血性与抗感染性的表面涂层设计进行了深入的评估。 第八章探讨了先进光学与电子学表面的智能响应。这包括如何设计具有可逆响应性的表面结构,例如电致变色、光致变色和热致变色材料的界面设计原理。重点分析了表面等离子体共振(SPR)在构建高灵敏度化学传感器中的应用,以及如何通过表面等离子体激元增强效应来提高光电探测器的效率。 总结与展望 全书在结论部分强调,未来的表面工程将是多尺度、多物理场耦合的、智能化的过程。单纯的表面改性已不能满足需求,精确调控原子层级的电子结构,实现宏观尺度的功能集成,是下一代材料科学发展的必然趋势。本书的最终目标是激励读者超越传统思维定式,将表面视为一个可以被精确编程和功能化的“智能界面”。

作者简介

目录信息

目录
前言
第一篇 地下水资源系统分析的基本概念
第一章 系统与系统方法
第一节 系统
一 系统的定义
二 系统的分类
三 系统的特征
第二节 系统方法
一 系统方法的原则
二 系统方法的分类
第二章 地下水资源系统及其系统分析
第一节 地下水资源系统
一 地下水资源系统的概念
二 地下水资源系统的基本特征
三 地下水资源系统的分类
第二节 地下水资源系统分析
一 地下水资源系统分析的概念和步骤
二 地下水资源系统分析的方法
第二篇 地下水资源系统模型化
第三章 地下水资源系统模型化基础
第一节 地下水资源系统数学模型及其建立
一 数学模型的定义和分类
二 建立数学模型的一般要求和步骤
第二节 参数估计的一般方法
一 试验法
二 直接解法
三 最小二乘估计法
第三节 模型检验和灵敏度分析
第四章 地下水资源系统集中参数数学模型
第一节 输入输出项的特点及研究方法
第二节 地下水资源系统输入输出项随机过程的基本概念
一 随机过程
二 随机过程的数字特征
三 平稳随机过程
四 平稳随机过程的各态历经性
第三节 平稳随机过程的数学模型
一 AR(p)模型(自回归模型)
二 MA(q)模型(滑动平均模型)
三 ARMA(P,q)模型(自回归滑动平均模型)
四 自相关系数ρn和偏自相关系数φkk
第四节 平稳随机过程的模型识别与参数估计
一 模型识别
二 参数估计
第五节 输入、输出项的平稳性检验
一 自相关分析检验法
二 非参数检验法
第六节 输入、输出项非平稳随机过程模型的建立
一 参数方法
二 差分方法
第七节 地下水资源系统输入输出过程的模拟和预测
一 模拟和预测的步骤
二 应用举例
第五章 地下水资源系统分布参数数学模型
第一节 地下水流数学模型及其求解方法
一 地下水流数学模型的研究现状
二 地下水流数学模型的内容及其求解方法
第二节 地下水流数学模型求解的有限单元法
一 基本知识
二 稳定流问题的解法
三 非稳定流问题的解法
第三节 几点讨论
一 W项的处理
二 第二类边界节点
三 无压水流
第三篇 地下水资源系统最优化――控制与管理
第六章 地下水资源系统最优化研究概述
第一节 地下水资源系统控制与管理研究的必要性
一 水资源的现状与需求
二 不合理开采、利用地下水资源造成的公害
三 煤矿区的排、供矛盾日益突出
第二节 目标函数、约束条件、决策变量、状态变量
一 目标函数
二 约束条件
三 决策变量
四 状态变量
第三节 地下水资源系统优化模型的种类
第七章 地下水资源系统最优化方法
第一节 线性规划
一 线性规划问题及数学模型
二 线性规划模型的标准型及有关解的基本概念
三 单纯形法
四 灵敏度分析
五 线性规划的对偶问题
第二节 非线性规划
一 非线性规划的数学模型及求解方法
二 有约束极值的最优化条件
三 二次规划
第三节 动态规划
一 动态规划的基本概念
二 最优性原理和递推方程
三 动态规划数学模型的建立与求解方法
四 需要用动态规划求解的几个问题
第四节 多目标规划
一 多目标规划的基本概念及其优点
二 多目标规划的数学模型
三 多目标规划的求解方法
第八章 地下水资源系统的控制与管理
第一节 地下水资源系统的线性化
一 控制与管理模型的一般形式
二 线性系统
三 地下水资源系统的线性化系统
第二节 功能模型与优化模型耦合的方法
一 集中参数系统管理模型的耦合方法
二 分布参数系统管理模型的耦合方法
三 建立模型过程中应注意的问题
四 分解与多级最优化
第三节 层次分析法
一 基本原理和计算步骤
二 实例分析
主要参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的深度和广度令人叹服,尤其是其对模型构建的论述部分,展现了作者扎实的数理功底和前沿的学术视野。我特别关注了其中关于非线性动态系统的描述,作者不仅详细阐述了传统有限元方法的局限性,还引入了几种更先进的随机微分方程求解策略,并且清晰地指出了每种方法的适用条件和计算成本。更难能可贵的是,他没有停留在理论层面,而是配上了大量详尽的流程图和伪代码,这对于我们这些希望将理论转化为实际工程应用的人来说,简直是雪中送炭。阅读这一部分时,我感觉自己像是站在一位经验丰富的导师身边,他不仅传授了“是什么”,更耐心地演示了“怎么做”,这种兼顾理论深度与操作实用的态度,是很多同类书籍所欠缺的。

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这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,深邃的蓝与沉稳的灰交织出一种探寻地底奥秘的神秘感,让我一拿到手就忍不住想要深入其中。纸张的质感也相当不错,拿在手里分量十足,让人感觉这不是一本普通的科普读物,而是一部严谨的学术巨著。我尤其欣赏作者在排版上的用心,字体大小适中,段落间距留白恰到好处,即便是面对那些复杂的公式和图表,阅读起来也不会感到拥挤和疲惫。那种精心雕琢过的美学,使得每一次翻阅都像是一次仪式感十足的探索之旅。装帧的工艺也十分考究,书脊的粘合牢固,即便是经常翻阅,也不用担心书页松散的问题,这对于需要反复查阅的专业书籍来说,无疑是加分项。整体而言,从触感到视觉,这本书都传递出一种对知识的尊重和对读者的体贴,让人对即将展开的阅读充满期待。

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初读几页,我立刻被作者那如同老派侦探般的叙事风格所吸引。他不像某些教科书那样干巴巴地堆砌概念,而是将枯燥的理论融入到一个个引人入胜的案例分析之中。比如,书中对某个地区地下水资源枯竭的剖析,简直就是一场精彩的推理剧,从历史用水习惯的变迁,到气候变化的细微影响,再到地质构造的隐秘作用,层层剥茧,逻辑严密得让人拍案叫绝。作者似乎深谙“授人以鱼不如授人以渔”的道理,他没有直接给出标准答案,而是巧妙地引导读者去思考“为什么会这样”,并在后续章节中逐步揭示分析问题的完整框架。这种娓娓道来的讲述方式,使得原本晦涩难懂的专业术语,也变得生动可感,仿佛触手可及的现实问题,极大地增强了阅读的代入感和思考的深度。

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真正让我眼前一亮的是作者对于跨学科知识整合的深刻洞察力。这本书显然不是闭门造车的结果,它巧妙地融合了水文学、地球化学、遥感技术乃至于经济学的一些基本原理。比如,在讨论可持续利用策略时,书中引入了“公平分配”与“生态基流”的博弈模型,这已经超越了单纯的工程技术范畴,触及到了社会治理的层面。这种宏观的视野和跨界的融合,使得这本书的价值不仅仅局限于技术手册,而更像是一部指导未来水资源战略决策的纲领性文献。它让我意识到,面对复杂的水系统挑战,单一视角的分析注定是片面的,唯有拥抱多学科的交叉视角,才能真正把握全局,制定出既科学又具社会韧性的解决方案。

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这本书的结构布局设计得极其精巧,体现了一种清晰的、层层递进的逻辑主线。它似乎是按照“认识问题—剖析机制—量化分析—未来展望”的黄金路径来展开的。前几章打下了坚实的基础,界定了研究的边界和基本术语,犹如搭建起一个坚固的地基。进入中间部分,分析的复杂度陡然上升,作者却用非常巧妙的过渡章节来衔接,确保读者在进入更复杂的数学模型之前,思维能够平滑过渡。这种精心编排的章节次序,使得即便是初涉此领域的读者,也不会因为知识的跳跃性而感到迷失。读完特定主题的章节后,总有一种豁然开朗的感觉,仿佛作者提前预判了我的疑惑,并已经在下一个段落中准备好了清晰的解答。

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