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海底介质地震波场模拟及在典型地质灾害中应用研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 . 绪论第14-26页
    1.1 选题及科学意义第14-18页
    1.2 研究动态及发展现状第18-23页
        1.2.1 海洋地质灾害研究进展第18-20页
        1.2.2 粘弹性介质数值模拟的发展及国内外研究现状第20-21页
        1.2.3 地震波有限差分模拟的发展第21-23页
    1.3 主要内容及拟解决的科学问题第23-24页
    1.4 本文创新点及内容安排第24-25页
    1.5 本章小结第25-26页
第2章 . 粘弹性介质及其中地震波传播理论第26-38页
    2.1 粘弹性介质中地震波传播规律第26-31页
        2.1.1 粘弹性问题的基本概念第26页
        2.1.2 粘弹性介质中地震波的基本特点第26-29页
        2.1.3 品质因子第29-31页
    2.2 粘弹性介质的分类第31-32页
        2.2.1 开尔芬-佛格特(Kelvin-Voigt)介质第31页
        2.2.2 麦克斯韦尔(Mexwell)介质第31页
        2.2.3 标准线性介质第31-32页
        2.2.4 波尔兹曼(Boltzmann)介质第32页
    2.3 海底沉积物特性分析第32-36页
        2.3.1 海底沉积物类型及分布特征第32-33页
        2.3.2 海底沉积物的力学性质与声学性质的相关性第33-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第3章 . 水平层状粘弹介质地震波有限差分正演模拟第38-56页
    3.1 本构粘弹性关系第38-40页
        3.1.1 标准线性模型第38-39页
        3.1.2 粘弹性波动方程第39-40页
    3.2 平面波的粘弹性波动方程第40-42页
    3.3 时域有限差分算法第42-47页
        3.3.1 差分网格与差分格式第42-46页
        3.3.2 边界条件第46页
        3.3.3 稳定性和数值频散第46页
        3.3.4 初始波带第46-47页
    3.4 数值模型检验分析第47-51页
        3.4.1 数值模拟精度第47-48页
        3.4.2 衰减补偿第48-49页
        3.4.3 两类差分网格算法效果比较第49-50页
        3.4.4 数值模拟计算效率第50-51页
    3.5 海底水平层状粘弹介质一维地震波场模拟第51-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第4章 . 粘弹介质有限差分数值模拟第56-76页
    4.1 通量校正传输(FCT)法第56-58页
    4.2 二维粘弹性介质中的波场模拟与特征分析第58-68页
        4.2.1 二维粘弹性波动方程第58-59页
        4.2.2 交错网格有限差分方程第59-61页
        4.2.3 FCT有限差分算法第61-63页
        4.2.4 粘弹性介质地震波数值模拟第63-68页
    4.3 三维各向同性介质粘弹性波方程数值模拟第68-74页
        4.3.1 各向同性介质三维粘弹性波动方程第69-70页
        4.3.2 三维粘弹性波动方程交错网格高阶有限差分数值解第70-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 . 海洋地质灾害特征与波场模拟第76-96页
    5.1 海洋灾害地质特点与分类第76-78页
    5.2 海底断层第78-83页
        5.2.1 海底断层类型第79-80页
        5.2.2 海底断层的地震波场模拟第80-82页
        5.2.3 海底断层灾害及其工程评价第82-83页
    5.3 海底滑坡第83-87页
        5.3.1 海底滑坡的分类及其特征第83-85页
        5.3.2 海底滑坡的地震波场模拟第85-86页
        5.3.3 海底滑坡的工程危害及其防治对策第86-87页
    5.4 海底浅层气第87-91页
        5.4.1 海底浅层气的类型与基本特征第87-88页
        5.4.2 海底浅层气的地震波场模拟第88-90页
        5.4.3 海底浅层气的工程危害第90-91页
    5.5 海底古河道第91-94页
        5.5.1 海底古河道的类型与基本特征第91-92页
        5.5.2 海底古河道的地震波场模拟第92-93页
        5.5.3 古河道可能引发的海洋地质灾害第93-94页
    5.6 本章小结第94-96页
第6章 . 浅海工程地质灾害的声波探测研究第96-126页
    6.1 海底测振类探测技术第96-101页
        6.1.1 海洋地震探测技术第99页
        6.1.2 多波束测深技术第99-100页
        6.1.3 地层剖面测量技术第100页
        6.1.4 侧扫声呐技术第100-101页
    6.2 典型海洋地质灾害现象声学探测第101-123页
        6.2.1 海底断层探测第102-105页
        6.2.2 海底滑坡探测第105-107页
        6.2.3 海底浅层气探测第107-113页
        6.2.4 海底古河道探测第113-116页
        6.2.5 海底工程其他探测第116-123页
    6.3 本章小结第123-126页
第7章 . 结论与展望第126-132页
    7.1 结论第126-129页
    7.2 研究展望第129-132页
参考文献第132-140页
作者简介及在学期间取得的科研成果第140-144页
致谢第144-145页

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