首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   8篇
  免费   0篇
综合类   2篇
建筑科学   1篇
石油天然气   5篇
  2023年   1篇
  2022年   1篇
  2021年   1篇
  2008年   1篇
  2004年   1篇
  2002年   2篇
  2001年   1篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
瞬态瑞利面波技术在地震勘探方面的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用瞬态瑞利面小勘探方法可以在寻找激发岩性和提供静校正所需参数方面取得好的效果。  相似文献   
2.
电容耦合电阻率法介绍及其应用效果初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
电容耦合电阻率法(CCR)是一种新颖的物探方法,它利用电容向地下供电,并利用电容来测量地表耦合电位。由于不需要接地,CCR解决了常规电阻率法在表层电阻率高的地区难以布极、供电困难等问题。CCR具有信息丰富(可以连续采集)、效率高(沿地面拖动测量)的特点,是一种在浅层勘探中很有前景的方法。文中在对这一方法的原理、工作方式进行介绍的基础上,对其应用效果作了初步探讨。  相似文献   
3.
针对大地电磁反演法易受环境因素干扰且未考虑时间连续性的问题,基于Tikhonov正则化理论,在传统目标函数后添加时间约束项进行大地电磁时移同时反演研究,通过合成数据模型对比独立反演与同时反演结果。结果表明,两种反演方法均可反映异常体位置信息,但使用同时反演法可有效改善数据缺失对反演结果的影响,且储层电阻率变化过程更连续;同时反演法利用每个时间步长的观测数据,反演结果更精确。  相似文献   
4.
近年来,瞬变电磁过套管技术已成为电磁勘探领域的热点之一。由于井孔及地层非均匀介质的电导率和磁导率在小尺度(套管、泥浆等)上剧烈变化,为模拟并消除金属套管对电磁场的影响,有必要开展高效的过套管三维瞬变电磁正演模拟。正演计算中,为了有效减少网格数量进而降低方程组的求解规模,在圆柱坐标系下对求解区域进行离散,并基于有限体积法进行三维套管井瞬变电磁正演模拟。通过模拟并分析套管电导率、相对磁导率、厚度和内径等参数对电磁场的影响,为校正金属套管影响奠定了基础;对梯形波、半正弦波、三角波响应结果的对比分析表明发射波形采用梯形波的效果最好;分析梯形波各阶段持续时间对电磁响应结果的影响,表明较短的波形稳定时间对早期响应结果的影响明显,开启时间对响应结果的影响可以忽略,关断时间越短则电磁响应越强。研究成果为瞬变电磁过套管数据处理提供了技术指导。  相似文献   
5.
浅海剖面仪在海洋工程中的应用   总被引:11,自引:1,他引:10  
随着我国经济、技术实力的快速发展,对海洋资源的开发,利用不断加强,浅海及海岸的工程建设日益增多,海底滑坡、浅层气、埋藏古河道等灾害地质因素对海洋工程建设有着极大的潜在危害,利用声纳技术对浅海工程进行灾害地质因素调查和海洋资源评价也就十分必要,浅海剖面仪就是利用声纳技术进行浅海高分辨率地球物理勘探的一种先进仪器。  相似文献   
6.
一维反演是当前瞬变电磁数据反演的主要方法之一,但一维反演存在剖面连续性差的问题,因而将横向约束引入三维测网瞬变电磁数据的一维反演.考虑到一般情况下实际测点分布并不严格规则,构建了距离加权相邻点横向约束的拟三维反演方法,利用高斯—牛顿法求解,并采用反射系数递推的方法快速求取雅可比矩阵.该方法能对非规则测网数据加入横向约束...  相似文献   
7.
结合工程实例,介绍在敦煌机场扩建中,采用地质雷达进行古墓不良地质体的勘查,取得明显效果。  相似文献   
8.
可控源音频大地电磁测深(Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics简称CSAMT)标量测量具有很多优越性:相对于Magnetotellurics(MT)不仅测量更加快速,而且还可更少受到测区内人文噪声的干扰;又由于探测深度不是靠供电电极几何尺寸的变化而是靠频率的变化而实现,故深山陡谷或狭小的区域内都可进行探测。此方法在0.25-8192Hz的频率范围进行测量时,CSAMT法还可提供良好的深穿透能力,可从地表达到几公里的深度,还具有良好的横向分辨率,不容易受地形因素的影响。然而由于在实际测量中受地形和不均匀体的影响,会使CSAMT曲线发生畸变,即静态效应。这种现象如果在资料处理中得不到消除,就会造成资料解释的误差甚至错误。本文通过CSAMT在实际工程勘探中的应用,介绍了静态效应对CSAMT资料的影响、如何对CSAMT资料进行静态校正、对CSAMT资料进行静态校正后的效果。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号