中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 问题的提出 | 第8-9页 |
1.2 隧道超前地质预报方法概述 | 第9-12页 |
1.3 隧道超前地质预报国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第13-14页 |
1.4 TSP 系统的优点 | 第14页 |
1.5 本文研究思路及创新点 | 第14-16页 |
第二章 地震波基本理论 | 第16-33页 |
2.1 地震弹性波理论基础 | 第16-19页 |
2.1.1 弹性理论基础 | 第16-17页 |
2.1.2 波动方程及其解 | 第17-18页 |
2.1.3 地震波的传播速度 | 第18-19页 |
2.2 地震波的动力学特征 | 第19-22页 |
2.2.1 地震波的频谱特征 | 第19-21页 |
2.2.2 地震波的振幅特征 | 第21-22页 |
2.3 地震波的运动学特征 | 第22-26页 |
2.3.1 地震波传播的基本原理 | 第22-25页 |
2.3.2 反射波的形成 | 第25-26页 |
2.4 反射波的时距曲线 | 第26-33页 |
2.4.1 水平界面的反射波时距曲线方程 | 第26页 |
2.4.2 倾斜界面的反射波时距曲线方程 | 第26-28页 |
2.4.3 反射波时距曲线特点 | 第28-30页 |
2.4.4 正常时差和倾角时差 | 第30-33页 |
第三章 TSP200 超前地质预报系统的野外信息采集 | 第33-41页 |
3.1 TSP 系统主要构成 | 第33-35页 |
3.2 TSP 系统采集数据前的现场准备 | 第35-38页 |
3.3 TSP 系统地震数据采集 | 第38-41页 |
第四章 TSP200 超前地质预报系统的数据处理与资料解释 | 第41-58页 |
4.1 数据处理 | 第41-56页 |
4.1.1 数据设置 | 第41-42页 |
4.1.2 带通滤波 | 第42-44页 |
4.1.3 拾取初至 | 第44-45页 |
4.1.4 拾取处理 | 第45-46页 |
4.1.5 炮能量均衡 | 第46-47页 |
4.1.6 Q 因子估算 | 第47-48页 |
4.1.7 反射波提取 | 第48-50页 |
4.1.8 纵、横波分离 | 第50页 |
4.1.9 速度分析 | 第50-52页 |
4.1.10 深度偏移 | 第52-53页 |
4.1.11 反射层提取 | 第53-56页 |
4.2 资料解译 | 第56-58页 |
第五章 TSP 系统的预报误差影响因素及提高准确性的措施 | 第58-65页 |
5.1 野外数据采集方面 | 第58-62页 |
5.1.1 影响数据采集的主要因素 | 第58-60页 |
5.1.2 解决的措施 | 第60-62页 |
5.2 数据处理方面 | 第62-63页 |
5.2.1 数据处理参数的选择问题 | 第62页 |
5.2.2 解决的措施 | 第62-63页 |
5.3 资料解译方面 | 第63-65页 |
第六章 TSP200 系统在隧道工程中的应用 | 第65-78页 |
6.1 TSP200 系统在锦屏二级水电站引水隧洞中的应用 | 第65-74页 |
6.1.1 工程概况 | 第65页 |
6.1.2 现场仪器布设及数据采集参数 | 第65页 |
6.1.3 数据处理与成果分析 | 第65-74页 |
6.2 TSP200 系统在厦深高速铁路中金马隧道的应用 | 第74-78页 |
6.2.1 工程概况 | 第74页 |
6.2.2 现场仪器布置及数据采集参数 | 第74页 |
6.2.3 资料处理与成果分析 | 第74-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85页 |