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地震反射法空区探测及三维建模与可视化

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 采空区探测研究现状第12-13页
        1.2.2 采空区三维建模研究现状第13-15页
    1.3 本课题研究的目的和意义第15-16页
    1.4 论文的研究内容第16-19页
第2章 采空区的地球物理探测方法第19-27页
    2.1 采空区地球物理特征第19-21页
        2.1.1 采空区类型第19-20页
        2.1.2 采空区的地球物理特征第20-21页
    2.2 采空区的地球物理探测技术第21-27页
        2.2.1 电法空区探测技术第21-22页
        2.2.2 电磁法空区探测技术第22-24页
        2.2.3 地震法空区探测技术第24-27页
第3章 三维地质体建模基础第27-35页
    3.1 三维可视化原理第27-28页
    3.2 三维地学建模可视化第28-31页
        3.2.1 三维地质体建模优势第28-29页
        3.2.2 地学空间数据的来源第29-30页
        3.2.3 三维地质模型可视化任务第30-31页
    3.3 三维地质建模方法第31-33页
    3.4 采空区建模方法第33-35页
第4章 齐大山铁矿采空区探测第35-47页
    4.1 齐大山铁矿概况第35-37页
        4.1.1 地理位置第35-36页
        4.1.2 矿区地质概况第36页
        4.1.3 矿石矿物结构特征第36页
        4.1.4 铁矿区矿石类型第36页
        4.1.5 矿区地震地质条件第36-37页
        4.1.6 矿区地下采空区概况第37页
    4.2 采空区物探方法的选择与实施第37-41页
        4.2.1 物探方法的选择第37-38页
        4.2.2 探测方法介绍第38-39页
        4.2.3 探测仪器设备第39页
        4.2.4 测线布置和地震数据采集第39-41页
    4.3 探测结果的分析与解释第41-47页
        4.3.1 地震数据的解释流程第41-42页
        4.3.2 地下采空区的识别第42-44页
        4.3.3 探测区域地震波速度的确定方法第44-45页
        4.3.4 时深转换第45-47页
第5章 采空区建模插件的设计与实现第47-67页
    5.1 Google SketchUp软件第47-49页
        5.1.1 SketchUp软件简介第47-48页
        5.1.2 SketchUp软件功能第48-49页
    5.2 Ruby语言第49-51页
        5.2.1 Ruby语言简介第49-50页
        5.2.2 SketchUp Ruby API第50-51页
    5.3 建模思路第51-52页
        5.3.1 利用SketchUp软件构建三维地层模型思路第51-52页
        5.3.2 利用SketchUp软件构建三维采空区模型思路第52页
    5.4 三维建模插件的设计与实现第52-58页
        5.4.1 三维地层建模插件的设计与实现第52-55页
        5.4.2 采空区建模插件的设计与实现第55-57页
        5.4.3 插件的加载与调试第57-58页
        5.4.4 插件的卸载第58页
    5.5 地下采空区探测成果的可视化第58-67页
        5.5.1 三维地层模型可视化第58-60页
        5.5.2 添加地下采空区模型第60-63页
        5.5.3 查看空区模型第63-64页
        5.5.4 采空区在整个矿山中的实际位置第64-65页
        5.5.5 地下采空区的管理第65-67页
第6章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-75页
攻读学位期间发表的论文及参与项目第75-77页
致谢第77页

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