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水合物密度和速度参数的岩石物理计算方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-17页
    1.1 研究意义第11页
    1.2 研究现状第11-13页
    1.3 研究背景第13-15页
        1.3.1 双相介质理论及研究背景第13-14页
        1.3.2 组分型弹性孔隙介质简介第14-15页
    1.4 论文工作的内容和成果要点第15-17页
        1.4.1 论文研究的主要内容第15页
        1.4.2 论文内容的框架结构第15-17页
第2章 水合物形成条件及地质构造背景第17-29页
    2.1 天然气水合物的概念和特点第17-18页
    2.2 天然气水合物形成的温压条件第18-23页
        2.2.1 纯甲烷-纯水体系的温压条件第18-20页
        2.2.2 纯甲烷-海水体系的温压条件第20-21页
        2.2.3 自然体系的温压条件第21-23页
    2.3 天然气水合物形成的地质构造背景第23-29页
        2.3.1 主动陆缘深水区水合物分布特征第23-26页
        2.3.2 被动陆缘深水区水合物分布特征第26-29页
第3章 ODP164、204 航次概述第29-40页
    3.1 164 航次简介第29-33页
        3.1.1 164 航次-布莱克海台海底地貌第31页
        3.1.2 164 航次-布莱克地区构造、沉积作用第31-32页
        3.1.3 164 航次-布莱克地区岩层组成第32-33页
    3.2 204 航次简介第33-39页
        3.2.1 204 航次-水合物海脊海底地貌第35-36页
        3.2.2 204 航次-水合物海脊沉积环境第36-38页
        3.2.3 204 航次-水合物海脊岩层组成第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 天然气水合物的岩石物理方法研究第40-54页
    4.1 天然气水合物的岩石物理特性第40-41页
    4.2 单元体组合的弹性孔隙流体介质模型第41-43页
        4.2.1 四个特征单元体第42页
        4.2.2 基于单元体划分的两个子区间第42-43页
    4.3 单元体组合的双相固体介质模型第43-45页
        4.3.1 标志性单元体和双相固体介质第43-44页
        4.3.2 双相固体型弹性组分介质第44-45页
    4.4 正向线性反演第45-47页
        4.4.1 密度与组分系数的线性方程第45-46页
        4.4.2 密度-横波速度平方与组分系数的线性方程第46页
        4.3.3 密度-纵波速度平方与组分系数的线性方程第46-47页
    4.5 逆向线性反演第47-49页
        4.5.1 组分系数与密度的线性方程第47-48页
        4.5.2 组分系数与密度-横波速度平方的线性方程第48页
        4.5.3 组分系数与密度-纵波速度平方的线性方程第48-49页
    4.6 双向线性反演第49页
        4.6.1 密度与组分系数的线性方程第49页
    4.7 水合物分布的物理模型第49-50页
    4.8 VOIGHT-REUSS-HILL 模型研究水合物方法第50-52页
        4.8.1 等应变—Voight 模型第50-51页
        4.8.2 等应力—Reuss 模型第51-52页
        4.8.3 Hill 方法第52页
    4.9 本章小结第52-54页
第5章 天然气水合物的数值计算第54-86页
    5.1 密度反演数值计算第55-62页
        5.1.1 正向线性密度反演第55-58页
        5.1.2 逆向线性密度反演第58-61页
        5.1.3 双向线性密度反演第61-62页
    5.2 密度误差的计算分配第62-72页
    5.3 主样本的计算方法和算例第72-75页
    5.4 孔隙度曲线约束的计算方法和算例第75-80页
    5.5 有关速度参数的研究第80-84页
        5.5.1 速度曲线约束的计算方法和算例第80-83页
        5.5.2 速度数值反演计算第83-84页
    5.6 本章小结第84-86页
第6章 结论与建议第86-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-92页
附件第92-110页

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