摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 地下管线的种类 | 第9页 |
1.1.2 地下管线的敷设方式 | 第9-11页 |
1.1.3 管线建设存在的问题 | 第11页 |
1.1.4 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外地下管线探测的发展及应用现状 | 第12-19页 |
1.2.1 国内外探地雷达技术发展状况 | 第12-14页 |
1.2.2 常用的地下管线探测技术 | 第14-19页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 探地雷达的理论基础 | 第20-36页 |
2.1 麦克斯韦电磁理论 | 第20-27页 |
2.1.1 麦克斯韦方程 | 第20-22页 |
2.1.2 直角坐标系中的FDTD方法 | 第22-24页 |
2.1.3 解的稳定性及边界条件 | 第24-25页 |
2.1.4 激励源类型和设置 | 第25-27页 |
2.2 探地雷达基本工作原理 | 第27-32页 |
2.2.1 探地雷达主要技术参数 | 第27-28页 |
2.2.2 探地雷达探测参数的选择 | 第28-31页 |
2.2.3 现场测线布置 | 第31-32页 |
2.3 探地雷达数值模拟软件Gpr Max | 第32-34页 |
2.3.1 GprMax2D的命令简介 | 第32-33页 |
2.3.2 模拟的基本假定与计算步骤 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 探地雷达探测参数对探测效果的影响 | 第36-50页 |
3.1 各向同性均匀介质中探测参数的正演数值模拟 | 第36-41页 |
3.1.1 天线不同频率参数 | 第36-38页 |
3.1.2 介质不同介电常数 | 第38-39页 |
3.1.3 地下管线不同埋深 | 第39-40页 |
3.1.4 不同管径 | 第40-41页 |
3.2 复杂层状条件下探测参数的正演数值模拟 | 第41-49页 |
3.2.1 不同天线频率对分辨率和探测深度的影响 | 第41-46页 |
3.2.2 管径对雷达探测效果的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 管线材质对雷达探测效果的影响 | 第47-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 复杂条件下的地下管线探测模拟 | 第50-68页 |
4.1 复杂层状条件下近间距地下管线探测的正演数值模拟 | 第50-55页 |
4.1.1 水平并行地下管线 | 第50-53页 |
4.1.2 垂直并行地下管线 | 第53-54页 |
4.1.3 垂直交叉地下管线 | 第54-55页 |
4.2 复杂层状条件下非金属地下管线探测的正演数值模拟 | 第55-58页 |
4.2.1 混凝土管的雷达图像异常 | 第56-57页 |
4.2.2 PVC管的雷达图像异常 | 第57-58页 |
4.3 干扰因素对地下管线探测影响正演数值模拟 | 第58-64页 |
4.3.1 非目标体的干扰 | 第58-61页 |
4.3.2 填土不密实的干扰 | 第61-62页 |
4.3.3 水的影响 | 第62-64页 |
4.4 地下管线探测工程实例与正演数值模拟对比 | 第64-67页 |
4.4.1 工程概况 | 第64页 |
4.4.2 测线布置 | 第64-65页 |
4.4.3 仪器技术参数设置 | 第65页 |
4.4.4 探测结果及正演模拟 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 提高管线探测精度的方法 | 第68-79页 |
5.1 某输变电工程 | 第68-74页 |
5.1.1 工程概况 | 第68-69页 |
5.1.2 测线布置 | 第69-70页 |
5.1.3 仪器技术参数设置 | 第70页 |
5.1.4 探测结果 | 第70-74页 |
5.2 提高管线探测精度的方法 | 第74-78页 |
5.2.1 人员因素 | 第74-75页 |
5.2.2 选择合适的物探方法 | 第75页 |
5.2.3 探地雷达法提高精度的方法 | 第75-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-82页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第88页 |