摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 水域直流电阻法技术研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 水域直流电阻率法装置现状 | 第11-13页 |
1.2.3 水域环境下的应用现状 | 第13-15页 |
1.3 主要研究内容与方法 | 第15-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15页 |
1.3.2 主要研究方法 | 第15-16页 |
1.4 主要研究成果 | 第16页 |
1.5 研究意义 | 第16-17页 |
2 走航式水下多道电阻率测量系统(NURSS)设计 | 第17-29页 |
2.1 NURSS 数据采集系统设计 | 第17-20页 |
2.1.1 深水水域数据采集系统设计 | 第17-19页 |
2.1.2 浅水水域数据采集系统设计 | 第19-20页 |
2.2 NURSS 数据采集 | 第20-24页 |
2.3 NURSS 数据处理 | 第24-28页 |
2.3.1 数据预处理 | 第24-25页 |
2.3.2 数据反演 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 NURSS 探测效果的影响因素分析 | 第29-38页 |
3.1 水深对测量视电阻率的影响 | 第29-31页 |
3.2 水层电阻率对测量视电阻率的影响 | 第31-33页 |
3.3 电极布设位置对测量视电阻率的影响 | 第33-35页 |
3.4 走航速度对系统横向分辨率的影响 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 NURSS 可行性试验 | 第38-58页 |
4.1 NURSS 对水下淤积层探测能力分析 | 第38-43页 |
4.1.1 水下淤积层探测应用背景 | 第38页 |
4.1.2 数值模拟法对水下淤积层探测的可行性分析 | 第38-41页 |
4.1.3 室内水槽试验对水下淤积层探测能力分析 | 第41-43页 |
4.2 NURSS 对水下管道、电缆探测能力分析 | 第43-50页 |
4.2.1 水下管道、电缆探测应用背景 | 第43-45页 |
4.2.2 数值模拟法对层状地层中管道与电缆探测能力分析 | 第45-46页 |
4.2.3 室内物理试验对层状地层中管道与电缆探测能力分析 | 第46-47页 |
4.2.4 海边试验对砂层中管道与电缆探测能力分析 | 第47-50页 |
4.3 NURSS 对海底冷泉探测能力分析 | 第50-53页 |
4.3.1 海底冷泉探测应用背景 | 第50页 |
4.3.2 数值模拟法对海底冷泉探测能力分析 | 第50-51页 |
4.3.3 室内试验对海底冷泉探测能力分析 | 第51-53页 |
4.4 NURSS 原位应用性试验 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65页 |
发表的学术论文 | 第65-66页 |