摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 地下管道瞬态瑞雷波探测法有限元仿真模拟的实现 | 第16-26页 |
2.1 瑞雷波有限元模拟的理论基础 | 第16-18页 |
2.1.1 瑞雷波的理论基础 | 第16-17页 |
2.1.2 有限元弹性动力学基础 | 第17-18页 |
2.2 有限元模型的建立与参数选择 | 第18-23页 |
2.2.1 几何模型尺寸的确定 | 第18-19页 |
2.2.2 震源模型选择 | 第19页 |
2.2.3 网格尺寸的划分 | 第19-20页 |
2.2.4 ANSYS边界条件的设置 | 第20-21页 |
2.2.5 LS-DYNA边界条件的设置 | 第21-22页 |
2.2.6 ANSYS标准模型的建立和瑞雷波模拟的可行性 | 第22-23页 |
2.3 模拟数据格式转换和信号响应特征分析 | 第23-24页 |
2.4 地下管道的瑞雷波频散分析 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 管道埋设工况对瑞雷波信号特征的影响规律 | 第26-40页 |
3.1 管径大小和管道形状对瑞雷波反射弧形信号影响规律 | 第26-28页 |
3.1.1 ANSYS数值模拟理论研究 | 第26-27页 |
3.1.2 工程应用实例分析 | 第27-28页 |
3.2 管线埋深公式的确定 | 第28-32页 |
3.2.1 管线埋深公式的拟合 | 第28-31页 |
3.2.2 管道埋深确定的工程应用实例 | 第31-32页 |
3.3 刚性面层厚度对瑞雷波响应信号影响规律 | 第32-34页 |
3.4 管道埋深、管径大小和激震频率大小对瑞雷波响应信号强度影响规律 | 第34-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 野外数据测试系统参数设置对瑞雷波信号响应特征的影响规律 | 第40-44页 |
4.1 道间距对瑞雷波法探测精度影响规律 | 第40-41页 |
4.2 偏移距对瑞雷波法探测精度影响规律 | 第41-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 采集参数对瑞雷波信号响应特征的影响规律 | 第44-55页 |
5.1 三维仿真模拟的实现 | 第44-47页 |
5.2 三维仿真模拟与二维仿真模拟的对比 | 第47-50页 |
5.3 测线与管线轴向的相对空间位置对信号响应的影响规律 | 第50-54页 |
5.3.1 震源移动走向对瑞雷波响应信号的影响规律 | 第51-53页 |
5.3.2 测线方向对瑞雷波响应信号的影响规律 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 工程实例 | 第55-65页 |
6.1 工程概况 | 第55页 |
6.2 瑞雷波地震映像法与雷达测试 | 第55-56页 |
6.3 测试结果分析 | 第56-61页 |
6.3.1 瑞雷波地震映像法测试结果分析 | 第57-58页 |
6.3.2 探地雷达测试技术结果分析 | 第58-60页 |
6.3.3 钻孔取样结果 | 第60页 |
6.3.4 孔中磁测结果 | 第60-61页 |
6.4 综合结果分析及与仿真模拟结果对比分析 | 第61-63页 |
6.4.1 现场探测结果与二维模型、三维模型模拟结果对比 | 第61-63页 |
6.5 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 结论与展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |