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探地雷达在地下管线探测中的应用研究

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

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