摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 选题意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究目标和研究内容 | 第13页 |
1.3.1 研究目标 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13页 |
1.4 技术路线和工作安排 | 第13-15页 |
1.4.1 技术路线 | 第13-14页 |
1.4.2 工作安排 | 第14-15页 |
第二章 地质背景概述 | 第15-22页 |
2.1 下庄1号隧道简介 | 第15-17页 |
2.2 自然条件概况 | 第17-18页 |
2.2.1 地形地貌 | 第17-18页 |
2.2.2 气象特征 | 第18页 |
2.3 区域地质特征 | 第18-21页 |
2.3.1 地层岩性 | 第18-19页 |
2.3.2 地质构造 | 第19-20页 |
2.3.3 不良地质及特殊岩土 | 第20页 |
2.3.4 地震动参数 | 第20-21页 |
2.4 水文地质条件 | 第21-22页 |
2.4.1 地表水特征 | 第21页 |
2.4.2 地下水特征 | 第21-22页 |
第三章 TSP203Plus与影响其数据采集的工程因素 | 第22-48页 |
3.1 TSP203Plus系统构成 | 第22-24页 |
3.2 TSP203Plus方法原理 | 第24-32页 |
3.2.1 弹性波理论 | 第24-25页 |
3.2.2 TSP技术涉及的岩石弹性参数 | 第25-26页 |
3.2.3 地震波的类型 | 第26-27页 |
3.2.4 TSP技术反射波时距曲线 | 第27-30页 |
3.2.5 理论基础 | 第30-31页 |
3.2.6 工作原理 | 第31-32页 |
3.3 TSP203Plus预报系统的优势与不足 | 第32-33页 |
3.3.1 TSP203Plus预报系统的优势 | 第32-33页 |
3.3.2 TSP203Plus预报系统的不足 | 第33页 |
3.4 TSP数据采集过程 | 第33-37页 |
3.4.1 观测系统的设计 | 第33-35页 |
3.4.2 观测系统的现场布置 | 第35-37页 |
3.5 主要因素 | 第37-43页 |
3.5.1 炮孔、接收孔布置不合理 | 第37-38页 |
3.5.2 炮孔、接收孔质量差 | 第38-40页 |
3.5.3 炸药量不合理 | 第40-41页 |
3.5.4 交叉施工和非控制性声源干扰 | 第41-43页 |
3.6 次要因素 | 第43-48页 |
3.6.1 雷管不合格 | 第43-45页 |
3.6.2 接收器套管与岩壁耦合性差 | 第45页 |
3.6.3 炮孔没有进行密封或密封性不良 | 第45-46页 |
3.6.4 接收孔、炮孔量测参数不准确 | 第46-48页 |
第四章 降低工程因素影响的方法及应用实例 | 第48-60页 |
4.1 相通性工程因素的解决方法 | 第48-51页 |
4.1.1 合理布置炮孔、接收孔 | 第48-49页 |
4.1.2 提高炮孔、接收孔的质量 | 第49页 |
4.1.3 减少交叉施工和处理非控制性声源干扰 | 第49-50页 |
4.1.4 起爆雷管的选择 | 第50-51页 |
4.1.5 增加量测参数的准确度 | 第51页 |
4.2 一套总结性方案的提出 | 第51-54页 |
4.3 炸药量的确定 | 第54-58页 |
4.3.1 影响地震波振幅的主要因素 | 第54-56页 |
4.3.2 炸药量的选择 | 第56-58页 |
4.4 在下庄1号隧道中的应用实例 | 第58-60页 |
第五章 TSP解译方法的应用研究 | 第60-77页 |
5.1 原始数据处理 | 第60-66页 |
5.1.1 波场处理 | 第60-62页 |
5.1.2 2D结果评估 | 第62-66页 |
5.2 传统的解译方法 | 第66-67页 |
5.2.1 传统的解译技术中地震波传播特性 | 第66-67页 |
5.2.2 传统的解译技术依据的准则 | 第67页 |
5.3 解译方法的创新 | 第67-77页 |
5.3.1 新的解译方法的提出 | 第67-68页 |
5.3.2 新的解译方法的依据 | 第68页 |
5.3.3 新的解译方法 | 第68-73页 |
5.3.4 新的解译方法的应用实例 | 第73-77页 |
结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |