摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 地震形成机制 | 第15-16页 |
1.2 断层摩擦滑动本构关系研究 | 第16-17页 |
1.3 断层失稳过程中多点力学状态的研究 | 第17-24页 |
1.3.1 断层亚失稳阶段的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 断层失稳阶段的变形状态研究现状 | 第20-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 现有观测方法的不足及改进方法 | 第26-44页 |
2.1 变形测量传感器的选取 | 第26-31页 |
2.1.1 实验室常用变形观测传感方法 | 第26-27页 |
2.1.2 应变测量传感器及测量方法的选取 | 第27-31页 |
2.1.3 本节小结 | 第31页 |
2.2 高频应变信号调理器的选取 | 第31-40页 |
2.2.1 传统应变信号调理方法的原理和不足 | 第31-37页 |
2.2.2 基于对称恒流技术的恒流测压法的应变信号调理技术的选取 | 第37-39页 |
2.2.3 本节小结 | 第39-40页 |
2.3 多通道高速A/D转换器和数据存储器的选取 | 第40-42页 |
2.3.1 目前高速A/D转换器和数据存储器的不足 | 第40-41页 |
2.3.2 分布式并行数据采集方式的原理和特点 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 多通道超动态变形场连续并行观测系统的建立 | 第44-53页 |
3.1 超动态应变仪、高速A/D转换器的选取 | 第44-46页 |
3.1.1 基于对称恒流技术的多通道超动态应变仪的选取 | 第44-45页 |
3.1.2 定制高速数据采集卡 | 第45-46页 |
3.2 多通道超动态变形场连续并行观测系统的建立 | 第46-52页 |
3.2.1 分布式并行数据采集方式和系统精确对时的实现 | 第46-47页 |
3.2.2 硬件系统的搭建 | 第47-49页 |
3.2.3 数据采集及回放软件编写 | 第49-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 断层失稳时空演化特征实验研究 | 第53-85页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验设计 | 第54-62页 |
4.2.1 样品准备 | 第54-56页 |
4.2.2 实验设备 | 第56-59页 |
4.2.3 实验过程 | 第59-60页 |
4.2.4 数据处理 | 第60-62页 |
4.3 实验结果 | 第62-82页 |
4.3.1 各阶段时刻的确定 | 第62-64页 |
4.3.2 应变时空演化概览 | 第64-65页 |
4.3.3 亚失稳准静态阶段时空演化特征 | 第65-67页 |
4.3.4 亚失稳准动态阶段时空演化特征 | 第67-76页 |
4.3.5 失稳阶段时空演化特征 | 第76页 |
4.3.6 断层失稳阶段时空演化特征 | 第76-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-85页 |
第五章 浅震源压力环境下断层失稳过程变形场特征分析 | 第85-100页 |
5.1 引言 | 第85-86页 |
5.2 实验设计 | 第86-95页 |
5.2.1 样品制备 | 第86-90页 |
5.2.2 实验设备 | 第90-94页 |
5.2.3 实验过程 | 第94-95页 |
5.3 实验结果 | 第95-98页 |
5.3.1 断层亚失稳阶段特征 | 第95-97页 |
5.3.2 断层失稳阶段特征 | 第97-98页 |
5.4 小结 | 第98-100页 |
第六章 结论 | 第100-103页 |
第七章 创新点与研究展望 | 第103-105页 |
7.1 创新点 | 第103页 |
7.2 研究展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-112页 |
附录1 应变张量计算方法 | 第112-115页 |
附录2 反射式光纤位移传感器现场应用快速定标 | 第115-123页 |
致谢 | 第123-126页 |
作者简介 | 第126-128页 |
基本情况 | 第126页 |
Brief introduction of the author | 第126页 |
博士期间参加课题情况 | 第126-127页 |
发表论文情况 | 第127页 |
会议论文 | 第127-128页 |
专利发明情况 | 第128页 |