摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 沉积盆地三维速度结构建模 | 第11-13页 |
1.2.2 地脉动H/V谱 | 第13-14页 |
1.2.3 三维可视化的地质建模 | 第14页 |
1.3 本文研究内容及章节安排 | 第14-17页 |
第二章 建模数据与插值方法 | 第17-27页 |
2.1 地质概况 | 第17-18页 |
2.2 建模数据 | 第18-24页 |
2.2.1 钻孔数据 | 第18-21页 |
2.2.2 地震测线勘探数据 | 第21-23页 |
2.2.3 地脉动数据 | 第23-24页 |
2.3 空间插值方法 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 地脉动机理及面波传播理论 | 第27-37页 |
3.1 地脉动 | 第27-28页 |
3.2 面波传播理论 | 第28-33页 |
3.2.1 波动方程 | 第28页 |
3.2.2 Rayleigh波 | 第28-31页 |
3.2.3 Love波 | 第31-33页 |
3.3 面波的介质响应因子 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-37页 |
第四章 基于层状半空间中面波传播理论的地脉动H/V谱模拟 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 方法 | 第38-40页 |
4.3 地脉动H/V谱的模拟 | 第40-46页 |
4.3.1 研究区的地层模型及地脉动H/V谱 | 第40-41页 |
4.3.2 地脉动H/V谱与面波H/V谱 | 第41-44页 |
4.3.3 面波H/V谱的灵敏性分析 | 第44-46页 |
4.4 讨论 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 三维可视化的地质建模 | 第49-57页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 三维可视化基础 | 第49-51页 |
5.2.1 三维地质建模软件 | 第50-51页 |
5.3 Petrel | 第51页 |
5.4 Petrel在沉积盆地三维速度结构建模中的应用 | 第51-53页 |
5.5 Petrel的物理属性建模功能 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-57页 |
第六章 玉溪盆地三维速度结构建模 | 第57-69页 |
6.1 引言 | 第57-58页 |
6.2 建模过程 | 第58-59页 |
6.3 玉溪盆地三维速度结构模型 | 第59-66页 |
6.3.1 数据预处理 | 第59-60页 |
6.3.2 模型建立 | 第60-62页 |
6.3.3 模型修正 | 第62-64页 |
6.3.4 模型检验 | 第64-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-69页 |
第七章 结论与展望 | 第69-73页 |
7.1 本文的主要结论 | 第69-71页 |
7.2 论文中的不足 | 第71页 |
7.3 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者简介 | 第83页 |
攻读硕士学位期间发表的文章论文 | 第83页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第83页 |