作者简介 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-18页 |
第一章 前言 | 第18-34页 |
·天然气水合物概述 | 第18-25页 |
·天然气水合物及其研究简史 | 第18-20页 |
·海洋沉积物中天然气水合物的分布特征 | 第20-23页 |
·海洋天然气水合物的勘探技术 | 第23-25页 |
·选题目的和意义 | 第25-27页 |
·国内外研究现状 | 第27-32页 |
·纯水合物声学性质研究 | 第27页 |
·含水合物沉积物的声学特性研究 | 第27-31页 |
·速度模型研究 | 第31页 |
·研究现状小结 | 第31-32页 |
·研究内容 | 第32-34页 |
第二章 含水合物沉积物的声学探测技术 | 第34-53页 |
·传统超声技术在含水合物积物中的应用 | 第35-38页 |
·实验设备及软、硬件设施 | 第35-36页 |
·超声测量及标定 | 第36-37页 |
·含水合物固结沉积物中的应用 | 第37页 |
·含水合物松散沉积物中的应用 | 第37-38页 |
·弯曲元技术在含水合物松散沉积物中的应用 | 第38-51页 |
·弯曲元技术简介 | 第38-40页 |
·实验设备及软、硬件设施 | 第40-43页 |
·弯曲元测量及标定 | 第43-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第三章 时域反射技术在水合物饱和度探测中的应用研究 | 第53-61页 |
·TDR测量含水量及水合物饱和度原理 | 第54-55页 |
·物理原理 | 第54-55页 |
·应用原理 | 第55页 |
·TDR测量海洋沉积物含水量的实验研究 | 第55-60页 |
·实验设备与实验过程 | 第56-57页 |
·传统TDR探针测量结果 | 第57-58页 |
·套管TDR探针测量结果 | 第58-59页 |
·海洋沉积物含水量的测量 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第四章 固结沉积物中水合物饱和度与声速的关系及模型研究 | 第61-73页 |
·实验测试过程 | 第61-63页 |
·实验装置与材料 | 第61-62页 |
·实验步骤 | 第62-63页 |
·含水合物固结沉积物的声学特性 | 第63-68页 |
·实验结果描述 | 第63-64页 |
·含水合物固结沉积物的声学特性 | 第64-67页 |
·固结沉积物中水合物饱和度与声速的关系 | 第67-68页 |
·模型计算与对比 | 第68-72页 |
·纵波速度的计算与对比 | 第68-69页 |
·权重方程与BGTL验证 | 第69-71页 |
·模型及参数讨论 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 松散沉积物中水合物饱和度与声速的关系及模型研究 | 第73-88页 |
·松散沉积物Ⅰ(0.18-0.28mm) | 第73-77页 |
·实验测试过程 | 第73-74页 |
·实验结果 | 第74-75页 |
·声学现象与解释 | 第75-77页 |
·松散沉积物Ⅱ(0.09-0.125mm) | 第77-82页 |
·实验测试过程 | 第77-78页 |
·实验结果描述 | 第78-80页 |
·声学特性 | 第80页 |
·水合物饱和度与声速的关系 | 第80-82页 |
·实验结果对比与模型计算 | 第82-86页 |
·实验结果对比 | 第82-84页 |
·模型计算 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第六章 南海沉积物的水合物声学特性模拟实验研究 | 第88-101页 |
·沉积物样品及其地质背景 | 第88-89页 |
·实验测试过程 | 第89-90页 |
·新型弯曲元技术的应用有效性 | 第90-95页 |
·南海沉积物的水合物声学特性 | 第95-98页 |
·实验结果描述 | 第95-96页 |
·声学特性 | 第96页 |
·南海沉积物中水合物饱和度与声速的关系 | 第96-98页 |
·南海沉积物的水合物岩石物理模型初探 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第七章 讨论与结论 | 第101-109页 |
·水合物微观分布模式及其声学响应特征 | 第101-104页 |
·水合物对不同类型沉积物声学特性的影响 | 第104-107页 |
·速度模型及参数选择 | 第107页 |
·结论 | 第107-109页 |
附录 (岩石物理模型) | 第109-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-130页 |