巨厚黄土塬矿区三维地震勘探的关键技术及其应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·三维地震勘探技术国内外现状 | 第12-15页 |
| ·巨厚黄土塬区三维地震勘探技术国内外现状 | 第15-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
| 2 研究区地质概况 | 第19-27页 |
| ·交通位置 | 第19页 |
| ·地形地貌 | 第19-20页 |
| ·区域地质 | 第20-22页 |
| ·含煤地层 | 第22-25页 |
| ·水文及气象 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 3 黄土塬区野外地震数据采集关键技术研究 | 第27-44页 |
| ·地震条件 | 第27-28页 |
| ·表层地震地质条件 | 第27页 |
| ·浅层地震地质条件 | 第27页 |
| ·深层地震地质条件 | 第27-28页 |
| ·研究区野外地震数据采集关键技术 | 第28-43页 |
| ·点试验关键技术 | 第28-38页 |
| ·资料采集关键技术 | 第38-42页 |
| ·施工关键技术 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4 黄土塬区地震资料处理关键技术研究 | 第44-57页 |
| ·关键处理参数的选取 | 第45-46页 |
| ·静校正 | 第46-49页 |
| ·能量补偿 | 第49-52页 |
| ·综合去噪 | 第52-54页 |
| ·地表一致性反褶积 | 第54-55页 |
| ·DMO 处理 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5 九龙川矿区构造解释 | 第57-74页 |
| ·黄土塬区地震资料解释流程及方法 | 第57-62页 |
| ·地质层位的确定及命名 | 第57-59页 |
| ·反射波的对比 | 第59-61页 |
| ·时深转换速度 | 第61-62页 |
| ·褶曲解释 | 第62-66页 |
| ·断层解释 | 第66-73页 |
| ·断层解释的关键技术 | 第66-70页 |
| ·断层解释结果 | 第70-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 6 九龙川矿区煤层厚度解释及变化趋势预测 | 第74-89页 |
| ·煤厚解释及变化趋势预测的关键技术 | 第74-81页 |
| ·煤层厚度的调谐效应 | 第74-75页 |
| ·波阻抗反演 | 第75-77页 |
| ·属性提取及在煤厚变化趋势预测中的应用 | 第77-81页 |
| ·煤层厚度解释及预测结果 | 第81-88页 |
| ·煤厚变化解释 | 第81-85页 |
| ·一块区煤层厚度及变化趋势预测 | 第85-86页 |
| ·二块区煤层厚度及变化趋势预测 | 第86-88页 |
| ·三块区煤层厚度及变化趋势预测 | 第88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 7 九龙川矿区煤层瓦斯含量的预测 | 第89-97页 |
| ·瓦斯含量预测关键技术 | 第89-93页 |
| ·双相介质理论 | 第89-90页 |
| ·BP 神经网络 | 第90-92页 |
| ·属性提取及在瓦斯预测中的应用 | 第92-93页 |
| ·九龙川矿区瓦斯含量的预测结果 | 第93-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 8 工程应用 | 第97-107页 |
| ·矿区规划 | 第97-102页 |
| ·矿区规划原则 | 第97页 |
| ·矿区划分及矿井设计生产能力 | 第97-101页 |
| ·井田划分方案比较 | 第101-102页 |
| ·井田开拓 | 第102-106页 |
| ·井田开拓方案的确定 | 第102-106页 |
| ·开采建议 | 第106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 9 结论与展望 | 第107-109页 |
| ·结论 | 第107-108页 |
| ·创新点 | 第108页 |
| ·展望 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-117页 |
| 附录 | 第117页 |