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正版 深海热液金属硫化物矿瞬变电磁响应的三维正演模拟 李瑞雪[
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1 绪论1.1 研究意义与研究内容1.1.1 研究意义1.1.2 研究内容1.2 深海热液金属硫化物矿的勘探1.2.1 深海热液金属硫化物矿勘探技术的发展1.2.2 深海热液金属硫化物矿勘探的现状1.3 海洋电磁法及其正演的发展与现状1.3.1 海洋电磁法的发展与现状1.3.2 海洋电磁法正演的发展与现状1.4 研究成果与创新点2 深海热液金属硫化物矿电性模型2.1 引言2.2 深海热液金属硫化物矿三维电性模型2.2.1 深海热液金属硫化物矿I型三维电性模型2.2.2 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型2.2.3 深海热液金属硫化物矿仿真三维电性模型2.3 含沉积覆盖层的深海热液金属硫化物矿三维电性模型2.4 小结3 全空间三维矢量有限元算法及算例3.1 引言3.2 全空间三维矢量有限元算法3.2.1 边值问题3.2.2 有限元分析3.2.3 一次电场的求解3.2.4 矩阵K的小波稀疏化3.3 深海热液金属硫化物矿三维电性模型算例3.3.1 算法正确性验证3.3.2 深海热液金属硫化物矿I型三维电性模型算例3.3.3 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型算例3.3.4 深海热液金属硫化物矿仿真三维电性模型算例3.4 小结4 全空间三维矢量有限元快速算法及算例4.1 引言4.2 全空间三维矢量有限元快速算法4.2.1 一次电场的求解4.2.2 now—thmugh汉克尔变换4.3 含沉积覆盖层的深海热液金属硫化物矿三维电性模型算例4.3.1 算法正确性验证4.3.2 沉积层厚度对深海热液金属硫化物矿瞬变电磁响应的影响4.3.3 埋藏深度对深海热液金属硫化物矿瞬变电磁响应的影响4.4 小结5 深海热液金属硫化物矿电性模型物理模拟5.1 引言5.2 物理模拟相似性准则5.3 物理模拟实验5.3.1 双半空间模型物理模拟5.3.2 深海热液金属硫化物矿I型三维电性模型物理模拟5.3.3 深海热液金属硫化物矿Ⅱ型三维电性模型物理模拟5.4 小结
本书主要通过分析位于大洋扩张脊和弧后扩张中心多处典型深海热液金属硫化物矿的成矿环境、控矿构造以及矿体的形态规模等特征,将块状硫化物矿三维电性模型归纳为出露模式与沉积覆盖模式,推导了全空间矢量有限元算法和矢量有限元快速算法。对出露模式与沉积覆盖模式的深海热
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