首页--天文学、地球科学论文--地球物理勘探论文--地震勘探论文

基于GMM地质预报用精密可控震源基础研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 可控震源的工作原理第11-14页
        1.1.1 可控震源结构第11-12页
        1.1.2 可控震源的互相关处理第12-14页
    1.2 可控震源的国内外研究现状第14-16页
        1.2.1 液压驱动式可控震源第14-15页
        1.2.2 电磁驱动式可控震源第15-16页
    1.3 超磁致伸缩材料简介第16-17页
        1.3.1 超磁致伸缩材料第16-17页
        1.3.2 超磁致伸缩换能器的国内外研究现状第17页
    1.4 课题意义及研究内容第17-21页
        1.4.1 课题意义及来源第17页
        1.4.2 本文主要研究内容第17-18页
        1.4.3 论文结构第18-21页
第2章 超磁致伸缩材料特性及换能器设计第21-31页
    2.1 超磁致伸缩换能器的工作原理第21页
    2.2 超磁致伸缩换能器的设计原则第21-22页
    2.3 超磁致伸缩材料的磁滞特性第22-29页
        2.3.1 磁滞现象的J-A模型第23-24页
        2.3.2 磁滞现象的Preisach模型第24-26页
        2.3.3 磁滞现象与相位滞后的关系第26-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 超磁致伸缩换能器建模及仿真第31-39页
    3.1 超磁致伸缩换能器的线性模型第31-33页
        3.1.1 电磁驱动环节建模第31-32页
        3.1.2 磁致伸缩环节建模第32页
        3.1.3 机械驱动环节建模第32-33页
    3.2 超磁致伸缩换能器磁滞环节建模第33-35页
    3.3 超磁致伸缩换能器的数学模型参数辨识第35-38页
        3.3.1 基于Matlab的参数模型辨识第35-36页
        3.3.2 超磁致伸缩换能器模型参数辨识结果第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 可控震源平板-大地耦合系统振动特性分析第39-51页
    4.1 平板-大地耦合系统第39-40页
    4.2 平板-大地耦合系统振动模型第40-41页
    4.3 简谐激励下平板-大地系统的振动解第41-43页
        4.3.1 Lysmer方程在简谐激励下的稳态振动第41-42页
        4.3.2 简谐激励下系统的幅频响应曲线第42-43页
    4.4 扫描信号激励下平板-大地系统的振动解第43-50页
        4.4.1 龙格-库塔方法第44-45页
        4.4.2 扫描信号激励下Lysmer方程的解第45-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 超磁致伸缩换能器的控制策略及实验验证第51-63页
    5.1 超磁致伸缩换能器的控制方法研究第51页
    5.2 超磁致伸缩换能器控制策略的实验验证第51-59页
        5.2.1 实验平台搭建第51-52页
        5.2.2 超磁致伸缩换能器的相位补偿第52-58页
        5.2.3 超磁致伸缩换能器的PID反馈控制第58-59页
    5.3 扫描信号驱动下超磁致伸缩换能器的控制策略验证第59-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第6章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
附录一 隧道地震波探测自持力智能可控激震装置发明专利证书第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间取得的科研成果和参加科研情况第70-71页
附件第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:重组减毒猪霍乱沙门菌载体递送异源抗原的免疫效率的评价
下一篇:达氟沙星在健康与多杀性巴氏杆菌感染鸭的药动学比较