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震电效应的数值模型与实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 引言第10-16页
    1.1 震电效应现象第10-11页
    1.2 震电效应的工程应用意义第11页
    1.3 国内外研究现状及发展趋势第11-14页
    1.4 本文的主要工作第14-16页
        1.4.1 本文工作面临的挑战及主要成果第14-15页
        1.4.2 论文内容安排第15-16页
第2章 震电效应的基本原理第16-26页
    2.1 震电效应的机制第16页
    2.2 三类震电效应第16-17页
    2.3 双电层现象第17-22页
        2.3.1 含流体多孔介质中弹性波的传播第19-21页
        2.3.2 含流体弹性孔隙介质中Pride震电耦合方程组第21-22页
    2.4 震电效应的主要技术指标第22页
        2.4.1 震电信号的幅度第22页
        2.4.2 震电信号的耦合系数第22页
    2.5 震电效应的相关因素第22-24页
        2.5.1 激励的声信号第23页
        2.5.2 介质的孔隙度、渗透率第23页
        2.5.3 油气水的成分及含量第23-24页
        2.5.4 其他因素第24页
    2.6 本章小结第24-26页
第3章 柱面分层介质中轴对称震电耦合模型和理论第26-43页
    3.1 用势函数表示的震电耦合波动方程第26-32页
    3.2 孔隙介质中轴对称震电耦合波的形式解第32-36页
        3.2.1 势函数的通解第32-34页
        3.2.2 基本场量和导出场量的表达式第34-36页
    3.3 井中流体中的声场和电磁场第36-39页
        3.3.1 声场第36-37页
        3.3.2 电磁场第37-39页
    3.4 井外为均匀孔隙介质的轴对称震电耦合第39-42页
    3.5 参数数值带入与计算第42-43页
第4章 震电效应实验的设计第43-55页
    4.1 声源激励的选择第43-46页
        4.1.1 高压与低压激励第43-44页
        4.1.2 方波与正弦波激励第44页
        4.1.3 不同激励的对比和分析第44-46页
    4.2 放大电路的设计第46-48页
        4.2.1 放大器类型的选择第46-47页
        4.2.2 放大倍数的设计第47-48页
        4.2.3 滤波器第48页
        4.2.4 电路设计第48页
    4.3 接收天线的选择第48页
    4.4 实验岩石的选择第48-49页
    4.5 填充溶液第49页
    4.6 初期实验系统的搭建第49-53页
    4.7 完善的实验系统第53页
        4.7.1 实验框图第53页
        4.7.2 实验器材第53页
    4.8 本章小结第53-55页
第5章 实验数据及讨论第55-67页
    5.1 声激励与震电信号的相关性第55-58页
        5.1.1 声信号与震电信号的因果关系第55页
        5.1.2 不同发射位置的声信号激励与震电信号的时延第55-56页
        5.1.3 给定声激励时不同接收位置的震电信号的时延第56-58页
    5.2 不同接收天线第58-60页
        5.2.1 电偶极子第58-59页
        5.2.2 磁偶极子(线圈)第59-60页
        5.2.3 对比结果及讨论第60页
    5.3 激励信号频率第60-61页
    5.4 激励信号幅度第61-62页
    5.5 激励信号脉冲个数第62-64页
    5.6 声源第64-66页
        5.6.1 声源放置方式第64-65页
        5.6.2 声源的放置位置第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
结束语第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间取得的成果第72-73页

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