摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 地震动场预测方法研究现状分析 | 第14-18页 |
1.2.1 基于地震基本参数测算的地震动场预测方法 | 第14-15页 |
1.2.2 基于地震波传播建模的地震动场预测方法 | 第15-17页 |
1.2.3 两类方法的比较分析 | 第17-18页 |
1.3 本文研究拟主要解决的问题 | 第18页 |
1.4 本文主要内容及组织安排 | 第18-21页 |
第二章 地震动场的预测及实时更新框架 | 第21-27页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 地震动场的预测及实时更新框架 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-27页 |
第三章 地震动场的初步预测方法 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 相关研究及进展 | 第28-30页 |
3.3 地震基本参数的估计方法 | 第30-34页 |
3.3.1 (MAXI)地震定位方法——最大交集法 | 第30-31页 |
3.3.2 震级预测方法 | 第31页 |
3.3.3 基于马尔可夫-蒙特卡洛法估计地震基本参数 | 第31-34页 |
3.4 通过地震动预测方程初步预测地震动场 | 第34-37页 |
3.5 以汶川地震为例分析地震动场的初始预测结果 | 第37-42页 |
3.5.1 场地放大校正 | 第37-38页 |
3.5.2 初步预测结果与分析 | 第38-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 数值地震动预测方法 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 2-D平面介质模型 | 第44页 |
4.3 地震波传播模型 | 第44-52页 |
4.3.1 辐射传输理论 | 第45-46页 |
4.3.2 采用Monte Carlo模拟算法实现辐射传输理论 | 第46-48页 |
4.3.3 数据同化技术(data assimilation) | 第48-50页 |
4.3.4 地震动峰值预测与修正及地震动场的实时更新 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 3-D空间辐射传输方程建模 | 第53-63页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 国内外相关研究进展 | 第53-54页 |
5.2.1 基于地震基本参数预测地震动场的计算方法 | 第53-54页 |
5.2.2 边界积分法 | 第54页 |
5.2.3 基于2-D介质模型的数值地震动预测方法 | 第54页 |
5.3 基于3-D空间的辐射传输方程建模 | 第54-58页 |
5.3.1 数值地震动计算方法 | 第54-55页 |
5.3.2 3-D空间计算模型 | 第55页 |
5.3.3 辐射传输理论(RTT)建立波传播模型模拟地震动波场 | 第55-57页 |
5.3.4 基于辐射传输理论模拟技术的Monte Carlo法 | 第57-58页 |
5.4 数据同化技术在3-D模型中的应用 | 第58-59页 |
5.5 传播方向加权的粒子重采样方法 | 第59-60页 |
5.6 地震动强度的连续预测在地震动场的实时预测中的应用 | 第60页 |
5.7 小结与讨论 | 第60-63页 |
第六章 震例验证分析 | 第63-91页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 汶川地震检验分析 | 第63-77页 |
6.2.1 地震基本信息 | 第63页 |
6.2.2 检验结果及分析 | 第63-64页 |
6.2.3 初步预测结果与分析 | 第64-65页 |
6.2.4 实时更新的预测结果修正与分析 | 第65-77页 |
6.3 东日本大地震 | 第77-83页 |
6.3.1 地震基本信息 | 第77页 |
6.3.2 计算结果及分析 | 第77-83页 |
6.4 台湾高雄地震 | 第83-88页 |
6.4.1 地震基本信息 | 第83-84页 |
6.4.2 计算结果及分析 | 第84-88页 |
6.5 本章小结 | 第88-91页 |
第七章 结语与展望 | 第91-97页 |
7.1 引言 | 第91页 |
7.2 本文研究工作总结及创新点 | 第91-93页 |
7.3 展望 | 第93-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
作者简介 | 第105页 |
攻读博士期间发表的文章 | 第105页 |
攻读博士期间参与的科研项目 | 第105页 |