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【P611.4+1】海水蒸發礦床
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【P611.5】成礦作用的理論模擬試驗
【P612】成礦區、成礦預測及成礦規律
【P613】礦田及礦床構造
【P614】圍巖蝕變
【P616】礦相學
【P616.1】吸收性晶體的光學原理
【P616.2】不透明礦物鑒定方法
【P616.3】礦石的結構和構造
【P616.4】礦石工藝及礦相學研究
【P617】區域礦產、礦產分布
【P617.9】實驗礦床學
【P618】礦床分類
【P618.1】燃料礦床
【P618.11】煤
【P618.117】泥煤
【P618.12】油頁巖
【P618.13】石油、天然氣
【P618.130.1】成因
【P618.130.2】地質構造、油氣藏(田)的形成
【P618.130.2+1】儲集層
【P618.130.2+2】圈閉
【P618.130.2+3】油、氣藏(田)的破壞
【P618.130.2+4】非構造油、氣藏(田)
【P618.130.2+5】裂縫油、氣藏(田)
【P618.130.2+6】陸相油、氣藏(田)
【P618.130.2+7】海上油、氣藏(田)
【P618.2】金屬礦床(總論)
【P618.3】黑色金屬
【P618.31】鐵
【P618.32】錳
【P618.33】鉻
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【P618.43】鋅
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【P619.13】釷
【P619.14】鈾
【P619.2】非金屬礦床(總論)
【P619.21】化學工業用原料
【P619.21+1】天然鹽
【P619.21+2】明礬石
【P619.21+3】磷灰石
【P619.21+4】海綠石
【P619.21+5】螢石
【P619.21+6】硫磺
【P619.21+7】沸石
【P619.21+9】其他
【P619.22】建筑和道路用石料
【P619.22+1】玄武巖
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【P619.22+4】輝綠巖
【P619.22+5】石灰巖
【P619.22+6】蛇紋巖
【P619.22+7】頁巖(片巖、板巖)
【P619.22+8】砂石、礫石、卵石
【P619.22+9】其他
【P619.23】耐火、耐酸、陶瓷、玻璃原料
【P619.23+1】粘土
【P619.23+2】高嶺土
【P619.23+3】石英、石英砂
【P619.23+4】白云石
【P619.23+5】長石
【P619.23+6】冰晶石
【P619.23+7】菱鎂礦
【P619.23+9】其他
【P619.24】天然磨料
【P619.24+1】金剛石
【P619.24+2】剛玉
【P619.24+3】金剛砂
【P619.24+4】石榴石
【P619.24+5】燧石(打火石)
【P619.24+9】其他
【P619.25】填料、加重劑、顏料、吸附劑、漂白材料
【P619.25+1】重晶石
【P619.25+2】石墨
【P619.25+3】滑石
【P619.25+4】白堊
【P619.25+5】膨潤土
【P619.25+6】漂白土
【P619.25+9】其他
【P619.26】收斂性材料
【P619.26+1】石膏
【P619.26+2】灰泥
【P619.26+3】石灰石
【P619.26+4】火山灰
【P619.26+5】硅藻巖
【P619.26+9】其他
【P619.27】絕緣、隔熱、隔音材料
【P619.27+1】石棉
【P619.27+2】石絨
【P619.27+3】云母
【P619.27+9】其他
【P619.28】裝飾工業和精密儀器原料
【P619.28+1】寶石料
【P619.28+3】五彩石料
【P619.28+5】技術石料
【P619.29】冶金工業用輔助原料
【P62】地質、礦產普查與勘探
【P621】普查、勘探組織與管理
【P621+.1】地質技術經濟
【P621+.3】地質勘探經濟管理
【P621+.4】地質工作組織
【P621+.5】地質教育
【P621+.6】地質科學研究工作
【P622】地質普查
【P622+.1】地質普查方法
【P622+.2】地球物理普查方法
【P622+.3】地球化學普查方法
【P622+.4】水化學普查方法
【P622+.5】生物地球化學普查方法
【P622+.6】綜合普查方法
【P623】地質測量與制圖
【P623.1】區域地質測量
【P623.1+1】小比例尺區測
【P623.1+2】中比例尺區測
【P623.1+3】大比例尺區測
【P623.2】航空地質測量
【P623.3】礦區地質測量
【P623.6】地質制圖
【P623.7】地質圖及其說明書
【P624】地質勘探
【P624.4】采樣與加工
【P624.5】地質編錄
【P624.6】礦床評價
【P624.7】儲量計算
【P624.8】安全工程
【P627】遙感勘探
【P628】數學勘探
【P628+.1】地質數據統計分析
【P628+.2】地質統計學
【P628+.3】地質過程的數字模擬
【P628+.4】地質數據庫
【P628+.5】程序與程序系統
【P629】同位素勘探
【P631】地球物理勘探
【P631.1】重力勘探
【P631.1+1】理論
【P631.1+2】方法
【P631.1+21】振擺測量
【P631.1+22】扭秤測量
【P631.1+23】重力儀測量
【P631.1+24】海洋重力測量
【P631.1+25】航空重力測量
【P631.1+3】儀器
【P631.1+4】測量成果的整理、解釋
【P631.2】磁法勘探
【P631.2+1】理論
【P631.2+2】方法
【P631.2+21】地面磁法勘探
【P631.2+22】航空磁法勘探
【P631.2+23】井下磁法勘探
【P631.2+24】海洋磁法勘探
【P631.2+26】梯變磁法勘探
【P631.2+27】巖性磁法勘探
【P631.2+3】儀器
【P631.2+4】測量成果的整理、解釋
【P631.3】電法勘探
【P631.3+1】理論
【P631.3+2】方法
【P631.3+21】自然電場法
【P631.3+22】電阻率法
【P631.3+23】充電法
【P631.3+24】激發極化法
【P631.3+25】電磁法
【P631.3+26】航空電法
【P631.3+3】儀器
【P631.3+4】測量成果的整理、解釋
【P631.4】地震勘探
【P631.4+1】理論
【P631.4+11】地震波的激發
【P631.4+12】地震波的傳播
【P631.4+13】地震波的接收
【P631.4+14】地震波波譜分析
【P631.4+2】方法
【P631.4+21】磁帶地震勘探
【P631.4+22】地震組合方法
【P631.4+23】多次覆蓋
【P631.4+24】數字記錄
【P631.4+25】反射波地震勘探
【P631.4+26】折射波地震勘探
【P631.4+29】其他
【P631.4+3】儀器
【P631.4+31】磁帶地震儀
【P631.4+32】數字記錄地震儀
【P631.4+33】地震記錄回放裝置
【P631.4+34】地震模擬計算機
【P631.4+35】地震數字計算機
【P631.4+36】檢波器、放大器、示波器
【P631.4+37】震源裝置
【P631.4+4】測量成果的整理、解釋
【P631.4+41】一般整理與解釋方法
【P631.4+42】磁帶地震勘探解釋方法
【P631.4+43】地震數據處理與分析方法
【P631.4+44】干涉帶分析方法
【P631.4+6】海上地震勘探
【P631.4+9】信息論在地震勘探中的應用
【P631.5】超聲波勘探
【P631.5+1】理論
【P631.5+2】方法
【P631.5+21】反射法
【P631.5+22】地震電效應
【P631.5+3】儀器
【P631.5+4】測量成果的整理、解釋
【P631.6】放射性勘探
【P631.6+1】理論
【P631.6+2】方法
【P631.6+21】實驗室分析方法
【P631.6+22】地面放射性測量
【P631.6+3】儀器
【P631.6+4】測量成果的整理、解釋
【P631.7】紅外線勘探
【P631.8】地下地球物理勘探
【P631.8+1】井中測量
【P631.8+11】電測井
【P631.8+12】井中無線電法
【P631.8+13】磁測井
【P631.8+14】超聲波測井
【P631.8+15】地震測井
【P631.8+16】重力測井
【P631.8+17】放射性測井
【P631.8+18】氣測井
【P631.8+19】其他
【P631.8+2】坑道測量
【P631.8+3】儀器
【P631.8+4】測量成果的整理、解釋
【P632】地球化學勘探
【P632+.1】金屬量測量、土壤測量(次生暈法)
【P632+.2】巖石測量(原生暈法)
【P632+.3】水化學法、分散流法
【P632+.4】生物地球化學法
【P632+.5】氣化學法
【P632+.6】瀝青測量
【P632+.7】同位素法
【P632+.8】指紋法
【P633】坑探工程(山地工作)
【P633.1】鑿巖
【P633.2】爆破
【P633.3】掘進
【P633.4】裝巖、運巖、提升
【P633.5】坑探工程機械化
【P633.6】安全工作及設備
【P633.7】硐探
【P633.8】井探
【P633.9】槽探
【P634】鉆探工程
【P634.1】巖石力學及巖石鉆探理論
【P634.2】鉆孔設計
【P634.3】鉆探機械及儀表
【P634.3+1】鉆機
【P634.3+2】鉆探用泵
【P634.3+3】動力機械
【P634.3+4】鉆塔
【P634.3+5】升降設備
【P634.3+6】儀表
【P634.4】鉆頭、鉆具及工具
【P634.4+1】鉆頭
【P634.4+2】鉆進工具
【P634.4+3】特種取芯工具
【P634.4+9】其他工具
【P634.5】鉆進技術與方法
【P634.5+1】硬質合金鉆進
【P634.5+2】鉆粒鉆進
【P634.5+3】金剛石鉆進
【P634.5+4】孔底全面鉆進
【P634.5+5】電物理方法破碎巖石鉆進
【P634.5+6】沖擊回轉鉆進
【P634.5+7】渦輪鉆進
【P634.5+8】電鉆鉆進
【P634.6】鉆孔清洗及沖洗液
【P634.6+1】清水洗孔
【P634.6+2】泥漿洗孔
【P634.6+3】空氣洗孔
【P634.6+4】特殊沖洗液
【P634.6+9】其他
【P634.7】防斜、測斜、定向鉆向及儀表
【P634.8】鉆探技術安全及事故處理
【P634.9】鉆進過程自動化
【P64】水文地質學與工程地質學
【P641】水文地質學(地下水水文學)
【P641.1】普通水文地質學
【P641.11】地下水的成因
【P641.12】地下水的物理、化學性質
【P641.13】地下水分類
【P641.131】包氣帶水
【P641.132】潛水
【P641.133】自流水
【P641.134】巖溶水
【P641.135】裂隙水
【P641.136】孔隙水
【P641.139】其他地下水
【P641.2】地下水動力學
【P641.25】地下水回灌
【P641.3】水文地球化學
【P641.4】礦床水文地質學
【P641.4+1】坑道涌水量計算
【P641.4+2】礦床水文地球化學條件
【P641.4+3】礦床區域水文地質學
【P641.4+6】各種礦床水文地質學
【P641.4+61】煤田
【P641.4+62】油氣田
【P641.4+63】金屬礦床
【P641.4+64】鹽礦床
【P641.47】礦床排水與防水措施
【P641.5】礦水學
【P641.5+1】性質與成分
【P641.5+2】埋藏的地質條件
【P641.5+3】礦水分布
【P641.5+4】礦水水文地質調查與勘探
【P641.5+5】礦水利用
【P641.6】區域水文地質
【P641.69】環境水文地質
【P641.7】地下水普查與勘探
【P641.71】水文地質測繪
【P641.72】水文地質勘探
【P641.73】水文地質試驗
【P641.74】地下水動態長期觀測
【P641.75】供水與排水水文地質調查
【P641.76】灌溉水文地質調查
【P641.8】地下水資源管理
【P642】工程地質學
【P642.1】土質學
【P642.11】普通土質學
【P642.11+1】土的成因
【P642.11+2】土的成分
【P642.11+3】土的結構
【P642.11+4】土的物理性質
【P642.11+5】土的水理性質
【P642.11+6】土的力學性質
【P642.12】土的測定
【P642.13】特殊土質
【P642.13+1】黃土
【P642.13+2】紅土
【P642.13+3】淤泥(軟土)
【P642.13+9】其他
【P642.14】凍土學
【P642.15】區域土質學
【P642.16】土質改良學
【P642.16+1】非膠結土的性質改良
【P642.16+2】粘性土性質改良
【P642.16+3】電法加固
【P642.16+4】化學加固
【P642.2】動力地質及工程地質作用
【P642.21】崩塌
【P642.22】滑坡
【P642.23】泥石流
【P642.24】風化
【P642.25】巖溶(喀斯特)
【P642.251】形成理論
【P642.252】區域巖溶
【P642.253】巖溶的利用
【P642.254】巖溶的研究方法
【P642.26】地面沉降
【P642.27】地震工程地質與新構造運動
【P642.3】土力學及巖石力學
【P642.4】區域工程地質
【P642.5】環境工程地質
【P68】宇宙地質學
【P691】行星地質學
【P694】災害地質學
共
44
筆,
1
/3頁
滿額折
1.
穩定同位素示蹤技術與質譜分析:在土壤‧生態‧環境研究中的應用(簡體書)
作者:
曹亞澄
出版社:
科學出版社
出版日:
2021/12/21
裝訂:
平裝
本書內容主要基於曹亞澄先生近30年的質譜分析經驗和張金波教授團隊近10年穩定同位素示蹤研究積累撰寫,擬分為上下兩篇,上篇主要介紹穩定同位素原理與質譜分析技術,分為5章,主要介紹穩定同位素質譜分析原理、同位素質譜儀測定值的精准性及判定方法、不同形態和濃度樣品的碳、氮同位素質譜分析方法、穩定同位素示蹤試驗操作技術及注意事項。下篇主要介紹穩定同位素示蹤技術在土壤、生態、環境研究中的應用,重點介紹幾種新興的基於穩定同位素示蹤技術研究碳氮循環的案例,包括利用15N成對標記和配對技術研究土壤氮氣產生量、利用15N穩定同位素成對標記技術研究土壤氮素初級轉化速率、利用15N穩定同位素成對標記技術研究土壤N2O產生途徑、應用同位素異位體法研究N2O的產生途徑、穩定性碳同位素自然豐度法研究CH4產生途徑、氧化過程分餾係數的原理與方法。
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定價:594 元,
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2.
測井新技術應用方法與典型實例(簡體書)
作者:
劉國強
出版社:
科學出版社
出版日:
2021/11/01
裝訂:
精裝
本書針對中國石油近年來勘探開發重點領域的測井技術挑戰及其解決方案,簡要論述了電法測井、元素測井、核磁共振測井、聲波測井、模塊式地層測試、水平井產液剖面測井、固井質量評價、水平井測井等測井新技術基本原理、處理解釋方法和適用條件,並優選展示了相應典型應用實例。測井應用方法與實例相結合,內容先進實用。
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3.
微電阻率掃描成像測井技術及其在地球科學領域的應用(簡體書)
作者:
年濤
出版社:
科學出版社
出版日:
2021/10/25
裝訂:
平裝
本書從微電阻率掃描成像測井技術的發展歷程入手,介紹了不同類型儀器的現狀、結構、測量原理、測量方式、技術指標和資料處理的流程,闡述了常用的電成像測井解釋評價的方法,介紹了基於大量研究實例總結的電成像測井圖像中的假像及其成因,並提出了該方法在岩性岩相、井旁構造、天然裂縫、孔隙度和現今地應力的解釋模型;闡述了與微電阻率掃描成像測井有關的基礎理論的研究進展,並以我國塔里木盆地庫車坳陷下白堊統巴什基奇克組碎屑岩和中上奧陶統碳酸鹽岩、松遼盆地徐家圍子斷陷下白堊統營城組火山岩以及南海大洋鑽探的鑽孔為例論述了該技術在不同地層條件下的使用情況,最後提出了未來電成像測井可以進一步發展的十個方向。
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4.
超深裂縫性緻密砂岩儲層測井評價方法與應用(簡體書)
作者:
章成廣
出版社:
科學出版社
出版日:
2021/07/21
裝訂:
平裝
本書是作者及其科研團隊在新疆塔里木盆地超深裂縫性緻密砂岩儲層評價技術攻關近10年實際工作的成果與經驗總結,地質背景與工程應用結合緊密。全書共7章,較全面地敘述測井在超深裂縫性緻密砂岩儲層評價中的新方法和應用效果;詳細介紹關於裂縫性緻密砂岩儲層識別、各向異性及流體性質評價的研究成果,具有較強的創新性;在內容上也比較注重工程實際的應用效果,突出實用性。
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5.
隨鑽方位成像電阻率測井技術(簡體書)
作者:
倪衛寧
;
李新
;
孫偉峰
出版社:
科學出版社
出版日:
2021/06/01
裝訂:
精裝
本書介紹了隨鑽方位成像電阻率測井技術的原理方法、電學建模、儀器設計、採集系統和數據處理方法,論述了隨鑽方位電磁波電阻率測井、隨鑽側向成像電阻率測井、油基鑽井液隨鑽成像電阻率測井、隨鑽方位成像電阻率採集、隨鑽電阻率成像數據壓縮等新技術的研究方法和進展。
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6.
測井曲線地質含義解析(簡體書)
作者:
李浩
;
劉雙蓮
出版社:
中國石化出版社
出版日:
2019/12/01
裝訂:
平裝
本書以地質事件為基本研究單元,以地質成因為理論基礎,探索系統解讀測井曲線的地質含義。第一章和第二章討論了現代測井評價技術面臨的問題及地質與測井評價的內在關係;第三章和第四章根據測井地質學的發展歷程和啟示,論證測井地質學發展的障礙及方向,並提出測井曲線的3個地質屬性及其類型;第五章至第十章介紹了以測井地質屬性為理論基礎的研究新思路;第十一章和第十二章以案例形式,介紹了本書中涉及方法的一些延伸應用及效
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7.
陸相緻密油岩石物理特徵與測井評價方法(簡體書)
作者:
劉國強
出版社:
科學出版社
出版日:
2019/11/13
裝訂:
精裝
本書理論聯繫實際,系統闡述了緻密油的岩石物理特徵與實驗方法、"七性"關係評價與"三品質"評價方法以及中國陸相緻密油典型案例分析,建立了緻密油測井評價技術體系。本書注重測井評價特色技術方法與典型案例的有機結合,在內容和結構上體現了科學性與實用性、完整性與系統性的統一。
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8.
微地震反演研究(簡體書)
作者:
常旭
出版社:
科學出版社
出版日:
2019/03/29
裝訂:
精裝
美國葉岩油氣的成功開採顛覆了油氣儲層需要滿足必要的孔隙度和滲透性的基本認知,學術界和工業界經過研究和實踐獲得油氣儲層是可以改造的這一共識。油氣儲層改造利用水力壓裂使得儲層岩石破裂,改變了岩石的孔隙度和滲透性,從而使吸附和溶解在納米級空隙中的油氣被開採出來。類似於地球深部的斷裂引發天然地震,儲層岩石的破裂會引發微小的地震,即微地震。微地震也會在自然界和工業活動中發生,例如火山噴發、地熱開發、二氧化碳
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9.
石油地球物理測井(簡體書)
作者:
湯天知
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2019/01/01
裝訂:
平裝
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10.
數字岩心技術在測井岩石物理中的應用(簡體書)
作者:
趙建鵬
;
姜黎明
出版社:
中國石化出版社
出版日:
2018/12/01
裝訂:
平裝
《數字岩心技術在測井岩石物理中的應用》一書介紹了數字岩心的常用的構建方法及圖像處理技術,隨後利用數值模擬方法對微觀因素對儲層岩石聲電特性的影響進行了分析。
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11.
聲波測井理論、方法與應用:王克協科研論文選集(簡體書)
作者:
伍先運
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2018/07/01
裝訂:
精裝
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12.
城市地質工作的利器:可控源音頻大地電磁測深與微動測深(簡體書)
作者:
徐光輝
出版社:
人民交通出版社
出版日:
2018/06/01
裝訂:
平裝
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13.
測井生產實習指導書(簡體書)
作者:
張美玲
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2018/04/01
裝訂:
平裝
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14.
油氣地球物理測井原理(簡體書)
作者:
楊斌
出版社:
科學出版社
出版日:
2017/09/25
裝訂:
平裝
本書突出"先進性"、"實用性",全面地介紹油氣地球物理測井中的各種方法原理和應用、技術發展趨勢、綜合解釋方法,主要內容包括電法測井、聲波測井、核測井、地層傾角測井、陣列感應、陣列聲波、成像測井、核磁共振測井、隨鑽測井的基本原理和應用,測井資料的典型、快速直觀解釋、測井資料定量解釋、測井資料解釋實例等
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15.
綜合地質錄井實訓指導書(簡體書)
作者:
申振強
;
張亞旭
;
何小曲
出版社:
西北工業大學出版社
出版日:
2016/12/29
裝訂:
平裝
本書是根據高職高專院校地質及其相關專業的培養目標和相關課程教學實踐要求而成的。全書共分兩大篇,十個項目,三十一項任務。第一篇主要介紹常見地質錄井方法。第二篇主要介紹了綜合錄井的基本知識。本書可供石油地質勘探專業、鑽井技術、油氣開採技術等專業的學院地質教學實訓的師生使用。
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16.
錄井儀器原理(簡體書)
作者:
文漢雲
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2016/07/01
裝訂:
平裝
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17.
地球化學錄井技術(簡體書)
作者:
《地球化學錄井技術》編委會 編著
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2016/04/01
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18.
水準井測井工藝技術(簡體書)
作者:
《水準井測井工藝技術》編委會 編著
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2016/04/01
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平裝
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19.
井下極端環境核磁共振科學儀器(簡體書)
作者:
肖立志
出版社:
科學出版社
出版日:
2016/03/08
裝訂:
平裝
井下極端環境核磁共振科學儀器,需要把設計精巧的核磁共振裝置置於數千米深的井下,在高溫高壓、體積嚴格受限以及運動條件下,實現對井筒外面地層的核磁共振條件建立、脈衝序列發射和回波資料獲取。與實驗室可控環境核磁共振儀器完全不同,井下探測裝置為核磁共振理論和儀器研製提出了特殊的科學、技術和工藝問題,也為核磁共振科學與技術發展提供了機遇和挑戰。本書集成作者團隊過去十餘年在核磁共振儀器領域探索與實踐得到的認識
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20.
聲波測井和可控震源地震勘探中的非線性波場(簡體書)
作者:
裘慰庭
出版社:
石油工業出版社
出版日:
2016/01/01
裝訂:
平裝
《聲波測井和可控震源地震勘探中的非線性波場》介紹了在激發脈衝(測井)和可控震源(地震勘探)的波場中出現的非線性組分的理論和實踐研究。《聲波測井和可控震源地震勘探中的非線性波場》描述了地震和聲波波場的非線性效應的理論基礎,介紹了方法試驗成果,顯示出該技術應用於檢測岩石孔隙和裂縫中充滿流體介質或烴類的可能性。 《聲波測井和可控震源地震勘探中的非線性波場》可供地質勘探工程技術人員及高校相關專業大學生、
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