摘要 | 第1页 |
Abstract | 第5-6页 |
详细摘要 | 第6-9页 |
Detailed Abstract | 第9-15页 |
1 引言 | 第15-23页 |
·论文选题背景与意义 | 第15-16页 |
·国内外物理模型技术的研究历程与现状 | 第16-18页 |
·国内外地震属性研究历史与现状 | 第18-19页 |
·本文研究方法与研究内容 | 第19-21页 |
·技术路线 | 第21-22页 |
·研究特色与创新点 | 第22-23页 |
2 煤田复杂地质条件地震物理模型研究 | 第23-41页 |
·煤系地层声波实验 | 第23-24页 |
·岩样制备 | 第23页 |
·实验设备与实验条件 | 第23-24页 |
·煤层顶底板岩性声波速度实验 | 第24-25页 |
·实验原理 | 第24页 |
·岩石声波实验内容 | 第24-25页 |
·测试数据处理 | 第25页 |
·声波实验测量结果及分析 | 第25-29页 |
·物理模型的相似性和比例因子 | 第29-31页 |
·相似性原理 | 第29-30页 |
·比例因子 | 第30-31页 |
·物理模型的几何形态测试 | 第31-32页 |
·复杂地质物理模型制作 | 第32-35页 |
·物理模型数据的采集 | 第35-40页 |
·震源、接收器和全自动三维坐标定位系统 | 第36-37页 |
·固定模型的平台或水槽 | 第37-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 物理模型地震数据的成像技术 | 第41-59页 |
·物理模型干扰波压制技术 | 第41-46页 |
·物理模型地震数据分析 | 第41-42页 |
·干扰波压制 | 第42-45页 |
·对比分析 | 第45-46页 |
·物理模型地震数据处理 | 第46-57页 |
·常规地震处理 | 第46-48页 |
·叠前时间偏移 | 第48-50页 |
·叠前深度偏移 | 第50-56页 |
·对比分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 基于物理模型的煤层厚度地震属性分析研究 | 第59-75页 |
·煤层厚度研究现状 | 第59-60页 |
·多元回归分析研究现状 | 第60-61页 |
·煤层变薄楔形模型的波场特征 | 第61-62页 |
·楔形模型的地震属性分析技术 | 第62-66页 |
·楔形模型的地震属性分类 | 第63页 |
·楔形模型的地震属性分析结果 | 第63-66页 |
·煤层厚度的预测 | 第66-74页 |
·单一地震属性与厚度的关系 | 第66-70页 |
·利用实际地震数据预测煤层厚度 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
5 基于物理模型的煤层裂隙与孔洞构造地震属性分析研究 | 第75-89页 |
·煤层裂隙地震属性分析 | 第75-86页 |
·裂隙研究的意义与研究现状 | 第75-80页 |
·煤层裂隙类型特点及成因 | 第80-81页 |
·裂隙系统特征 | 第81-82页 |
·裂隙地震属性分析 | 第82-86页 |
·孔洞构造地震属性分析 | 第86-88页 |
·孔洞构造研究的意义 | 第86页 |
·孔洞地震属性的提取与分析 | 第86-88页 |
·振幅与孔洞的线性关系 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
6 物理模型地震属性响应特征在实际矿井中的应用 | 第89-109页 |
·物理模型煤厚属性响应特征在实际探测中的应用 | 第89-102页 |
·矿区简介 | 第89页 |
·实验地点及地质条件 | 第89页 |
·煤岩样品采集与测试分析 | 第89-90页 |
·地震数据采集处理与分析 | 第90-101页 |
·基于物理模型响应特征预测煤层厚度 | 第101-102页 |
·物理模型孔洞构造属性响应特征在陷落柱探测中的对比分析 | 第102-107页 |
·矿区简介 | 第102页 |
·三维地震数据处理解释 | 第102-103页 |
·基于物理模型响应特征的地震属性分析 | 第103-105页 |
·其它方法对比分析 | 第105-106页 |
·实际钻孔对比验证 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
7 结论与展望 | 第109-113页 |
·结论 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
发表的学术论文及参加的科研工作情况 | 第119页 |