浅水域堆积体精准探测技术应用研究
致谢 | 第1-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
目录 | 第11-14页 |
插图清单 | 第14-17页 |
插表清单 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
·研究背景、意义 | 第18-20页 |
·研究背景 | 第18-20页 |
·研究意义 | 第20页 |
·研究现状及存在的主要问题 | 第20-24页 |
·水下工程探测技术研究现状 | 第20-24页 |
·存在的问题 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·研究方法及技术路线 | 第25-27页 |
·正演模拟 | 第26页 |
·现场试验 | 第26页 |
·反演分析 | 第26页 |
·精度验证 | 第26-27页 |
·本文主要创新点 | 第27-30页 |
第二章 水域高密度电法测试技术研究与应用 | 第30-76页 |
·高密度电法的基本原理 | 第30-32页 |
·高密度电法的正演及反演方法 | 第32-47页 |
·有限元正演模拟 | 第33-46页 |
·二维地电断面电阻率反演 | 第46-47页 |
·抛石护岸工程高密度电法正演模拟与反演结果 | 第47-59页 |
·正演模型的建立 | 第47-49页 |
·不同装置类型的正演计算结果分析 | 第49-53页 |
·不同装置类型的反演结果分析 | 第53-59页 |
·现场试验 | 第59-65页 |
·花凉亭水库工程简况 | 第59-60页 |
·高密度电法现场测试 | 第60-62页 |
·花凉亭水库的高密度电法资料处理 | 第62-65页 |
·小子域滤波技术的应用 | 第65-74页 |
·小子域滤波的基本原理 | 第65-67页 |
·窗口大小及噪声对小子域滤波效果的影响 | 第67-69页 |
·小子域滤波对地质体边界方向的依赖性 | 第69-72页 |
·小子域滤波技术在位场图像增强中的应用 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第三章 水域探地雷达法测试技术研究与应用 | 第76-96页 |
·探地雷达法的基本原理 | 第76-77页 |
·探地雷达的工作原理 | 第76页 |
·探地雷达测量方式 | 第76-77页 |
·探地雷达法的正演计算 | 第77-81页 |
·时间域有限差分基本原理 | 第77-79页 |
·抛石护岸模型的探地雷达正演 | 第79-81页 |
·探地雷达现场试验及资料处理 | 第81-86页 |
·现场试验 | 第81-83页 |
·探测方法和数据采集参数设置 | 第83-85页 |
·探测试验数据处理、分析与解释方法 | 第85-86页 |
·水下抛石体探地雷达探测结果分析 | 第86-92页 |
·荆山湖退堤段抛石体厚度探测结果分析 | 第86-87页 |
·花凉亭水库探测结果分析 | 第87-92页 |
·探地雷达测试结果验证 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-96页 |
第四章 水域高密度地震映像法测试技术研究与应用 | 第96-120页 |
·水域地震映像法的基本原理 | 第96-97页 |
·水域地震映像法工作原理 | 第96-97页 |
·水域地震映像法设备组成 | 第97页 |
·地震映像法的正演计算 | 第97-102页 |
·地震正演 | 第97-98页 |
·有限差分法正演模拟 | 第98-102页 |
·抛石护岸工程地震映像法模型 | 第102-107页 |
·正演模型的建立 | 第102-103页 |
·不同采样率及偏移距的正演计算结果分析 | 第103-107页 |
·震源设备的研制 | 第107-109页 |
·工程地震震源设备现状 | 第107-108页 |
·轻型气压式浅水域全自动触发器研制 | 第108-109页 |
·龙河口水库水下抛石层高密度地震映像法探测 | 第109-117页 |
·龙河口水库基本概况 | 第109-110页 |
·现场试验 | 第110-112页 |
·龙河口水库抛石检测的地震映像资料处理及解译 | 第112-117页 |
·地震映像法精度分析 | 第117-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第五章 结论与展望 | 第120-124页 |
·研究结论 | 第120-121页 |
·水域高密度电法应用 | 第120页 |
·水域探地雷达法应用 | 第120页 |
·水域高密度地震映像法应用 | 第120页 |
·震源装置 | 第120-121页 |
·创新点 | 第121-122页 |
·存在的问题及今后工作展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间的成果情况 | 第134页 |