摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 土石堤坝隐患诊断技术研究现状和发展动态 | 第10-12页 |
1.3 电阻率成像的研究现状和发展动态 | 第12-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14页 |
1.5 本文技术路线 | 第14-16页 |
第二章 土石堤坝三维电场模拟的基本方法 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 电阻率法的基本原理 | 第16-20页 |
2.2.1 电阻率的基本概念 | 第16-19页 |
2.2.2 电阻率测量的基本方法 | 第19-20页 |
2.3 点源场中三维地电体的边值问题 | 第20-21页 |
2.3.1 位函数所满足的微分方程 | 第20页 |
2.3.2 位函数所满足的边值和衔接条件 | 第20-21页 |
2.4 三维电场求解的有限差分法 | 第21-26页 |
2.4.1 地下介质网格划分与差分格式 | 第21-23页 |
2.4.2 异常场电位求解 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 含隐患土石堤坝三维电场模拟与特征分析 | 第27-48页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 无隐患土石堤坝的三维电场模拟 | 第27-31页 |
3.2.1 土石堤坝三维电场模拟概化模型 | 第27-28页 |
3.2.2 无隐患土石堤坝三维电场分布特征 | 第28-30页 |
3.2.3 无隐患堤坝坝顶电势差变化规律 | 第30-31页 |
3.3 不同隐患土石堤坝的三维电场特征分析 | 第31-38页 |
3.3.1 含隐患土石堤坝三维电场模拟概化模型 | 第31页 |
3.3.2 低阻隐患条件下土石堤坝三维电场特征分析 | 第31-34页 |
3.3.3 高阻隐患条件下土石堤坝三维电场特征分析 | 第34-38页 |
3.4 电源条件对土石堤坝三维电场特征的影响分析 | 第38-46页 |
3.4.1 土石堤坝三维电场模拟概化模型 | 第38页 |
3.4.2 单个电源条件下土石堤坝三维电场特征分析 | 第38-42页 |
3.4.3 异性电源条件下土石堤坝三维电场特征分析 | 第42-45页 |
3.4.4 不同电源条件下土石堤坝三维电场特征的对比分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 土石堤坝隐患的三维电阻率成像识别方法 | 第48-70页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 三维电阻率成像反演算法 | 第48-50页 |
4.3 含水平隐患土石堤坝三维电阻率成像反演 | 第50-57页 |
4.3.1 含水平隐患土石堤坝三维电阻率反演模型 | 第50-51页 |
4.3.2 水平隐患三维电阻率成像识别 | 第51-57页 |
4.4 含垂向隐患土石堤坝三维电阻率反演分析 | 第57-68页 |
4.4.1 含垂向隐患土石堤坝三维电阻率成像模型 | 第57-58页 |
4.4.2 垂向隐患三维电阻率成像识别 | 第58-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 含隐患土石堤坝三维电阻率成像识别的模型试验 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 含隐患土石堤坝三维模型设计 | 第70-75页 |
5.2.1 模型尺寸设计 | 第70-71页 |
5.2.2 模型材料分析 | 第71-74页 |
5.2.3 模型制作 | 第74-75页 |
5.3 堤坝模型电阻率测试 | 第75-77页 |
5.3.1 测线布置 | 第75-76页 |
5.3.2 数据采集与分析 | 第76-77页 |
5.4 堤坝电阻率成像与隐患识别 | 第77-81页 |
5.4.1 堤坝三维电阻率成像 | 第77-79页 |
5.4.2 堤坝隐患识别 | 第79页 |
5.4.3 堤坝渗漏评价 | 第79-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 工程应用 | 第82-87页 |
6.1 引言 | 第82页 |
6.2 工程概况 | 第82页 |
6.3 现场电阻率测试 | 第82-83页 |
6.4 堤坝三维电阻率成像与分析 | 第83-86页 |
6.5 本章小结 | 第86-87页 |
第七章 结论与建议 | 第87-90页 |
7.1 主要结论 | 第87-88页 |
7.2 下一步工作的建议 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表论文及参与科研情况 | 第95页 |