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陷落柱地震观测系统研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪言第10-16页
    1.1 研究的目的及意义第10-11页
        1.1.1 研究的目的第10页
        1.1.2 研究的意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 地质研究方面第11页
        1.2.2 地球物理研究方面第11-13页
        1.2.3 观测系统研究方面第13页
    1.3 论文研究内容第13-14页
    1.4 研究思路第14页
    1.5 准备工作第14-16页
第二章 陷落柱地质及地球物理特征第16-22页
    2.1 陷落柱的地质特征第16-19页
        2.1.1 陷落柱概念及形成原因第16-17页
        2.1.2 陷落柱地质特征第17-18页
        2.1.3 陷落柱的分布规律第18-19页
        2.1.4 陷落柱对煤矿生产的影响第19页
    2.2 陷落柱地球物理特征第19-21页
        2.2.1 电性第20页
        2.2.2 磁性第20页
        2.2.3 密度及弹性波速度第20页
        2.2.4 放射性第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 陷落柱的地震波场特征第22-30页
    3.1 陷落柱的特殊波第22-26页
        3.1.1 延迟绕射波第22-24页
        3.1.2 延迟反射波第24-26页
    3.2 实际时间剖面上的陷落柱特征第26页
    3.3 叠加剖面上陷落柱特征第26-27页
    3.4 偏移剖面上陷落柱特征第27-28页
    3.5 本章小结第28-30页
第四章 煤田三维地震勘探采集设计概述第30-48页
    4.1 煤田三维地震采集的地质目标第30页
    4.2 三维地震观测系统概述第30-31页
    4.3 三维地震观测系统分类与特征第31-35页
    4.4 三维地震采集设计准则第35-38页
    4.5 三维地震观测系统的参数选取第38-47页
        4.5.1 与参数计算及选择有关的地质与地震地球物理条件第38-39页
        4.5.2 空间采样距离的确定第39-41页
        4.5.3 检波线线距的选择第41页
        4.5.4 最大炮检距的选择第41-47页
        4.5.5 最小炮检距的选择第47页
    4.6 本章小结第47-48页
第五章 基于模型的陷落柱观测系统模拟第48-76页
    5.1 地震波场正演模拟的基本原理第48-53页
        5.1.1 地震正演的概念第48页
        5.1.2 正演模拟的原理第48-53页
    5.2 陷落柱地震地质模型的建立第53-55页
        5.2.1 陷落柱地震地质模型的参数设定第53-55页
        5.2.2 计算方程的选择第55页
    5.3 观测系统参数模拟第55-73页
        5.3.1 纵向观测系统参数的考察第56-65页
        5.3.2 横向观测系统参数的考察第65-73页
    5.4 本章小结第73-76页
第六章 结论和建议第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 建议第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
攻读硕士论文期间发表的学术论文第84页

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