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西宁地震台FHD数字化核旋仪从2006年10月安装以来,一直与模拟仪器并行工作。二者采样率不同,所测的量也不相同。在对西宁地震台磁变仪的记录图纸进行数字化转换、生成分钟值的基础上,对FHD仪和磁变仪的观测结果进行对比分析。结果表明:数字FHD仪比三分量磁变仪更加准确地记录了当地地磁场的变化,数字仪器的观测资料明显优于模拟仪器。 相似文献
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1978年我台安装了一套三分量的57型磁变仪。据据十年来的实际工作,发现该仪器存在两个较明显的问题,一是D、H两分量仪的磁针有定向角差,二是H分量仪的温度系数和滑动系数过大。两者直接影响仪器的记录质量。本文根据1987年H基线值与记录温度的关系,计算出H分量仪的温度系数K和滑动系数P,同时用Schmidt地磁经纬仪的绝对值观测,以误差统计理论计算出D、H两分量仪各自的定向角差。 相似文献
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为了研究降雨对定点形变观测的影响,在了解呼和浩特地震台形变观测环境后,分析了伸缩仪、水管倾斜仪和垂直摆倾斜仪的观测数据质量,统计了降雨量和各仪器分量的变化,并进行了相关分析,得到不同形变仪器测项数据变化幅度对降雨量的响应函数,结果显示两者间呈较好的线性相关。 相似文献
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核旋分量仪的倾斜对地磁观测值的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
1995年9月后文安台绝对磁测Z分量有一明显下降,经落实这是由地磁分量仪的倾斜引起的,本文主要根据这一变化,分析计算了仪器倾斜可能给观测资料带来的误差,并利用向量合成定理计算了仪器向南,北不同方向倾斜使观测值增大或减小的数值,以此对该台资料进行改正,取得了较好的效果,但应指出,若出2nT的观测误差范围内,则仪器倾斜必须小于半格。 相似文献
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本文讨论水平分量磁变仪状态函数 S_(dh_)在水分量磁变仪工作中的影响及排除影响的方法。导出了提高计算精度的计算方法。解释了“上,下午基线值差“现象,并指出出现这一现象是定性判断仪器需重新定向的一个判据。文中建议将二次反射水平分量磁变仪光杆距,由《地震台站观测规范》规定的1200毫米增大至2600毫米,并增加磁针 N 极在磁东工作的规定,提出了使仪器接近理想工作状态时有关常数间应满足的关系式。磁变仪是地磁台基本仪器之一、从观测结果得知,一台水平分量磁变仪在不同时间测算出的基线值往往离散较大,磁爆时更为突出,甚至还出现上、下午基线值差。实测标度值也有类似现象。因此影响了水平分量地磁记录资料的质量,在一定程度上限制了资料在地震预报上的使用。本文讨论水平分量磁变仪状念函数在水平分量磁变仪工作中的影响及排除影响的方法。文中符号加脚标”。“表定向值,取设置在地磁场水平强度 H 为30 000伽马(1伽马即 InT)的地区、标度值 S 为2伽马/毫米、光杆距 R 为1200毫米的二次反射水平分量磁变仪做标准(以下简称标准仪).进行分折温度影响不在本文讨论范围。 相似文献
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安装磁系过程中从竹片上取下吊丝和磁系放入仪器盒时很容易弄断吊丝。若在取下吊丝时在吊丝头的边上滴少许酒精,就很容易取下吊丝了。在磁系放入仪器盒时,若用头发丝或细线粘在纸片上,将纸片放入仪器盒内,轻轻拉紧纸片,磁系靠在纸片上慢慢滑入仪器盒,就不容易弄断吊丝。 相似文献
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震源成核过程研究综述 总被引:5,自引:1,他引:5
大地震相应于断裂的快速传播。震源核是启动这个快速传播的断裂的动态体(或动态过程)。这个动态体或动态过程可以是震源端部的传播速度由慢渐快的裂缝,其内可有静态的或动态的应力化学腐蚀过程。可以是大震震源断层预滑时某处的突然快速失稳区,也可以是震源断层面上某一部分在临震前物性变弱而在其端部产生应力集中的一个动态体;另外,还可以是深部高压高温流体强迫插入积累巨大弹性应变能的地段的动态体。以上这些动态体或动态 相似文献
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分析认为公格尔山地区计算机测定地震参数精度不太明显的直接原因是使用BLOC86定位程序时初定深度选取不当,根据地震活动图像显示,说明该地区不适合选取固定的初定深度,可以参考的地震波的不同形态来选定相应的初定深度。 相似文献
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网络环境下的前兆数据自动编排管理系统 总被引:1,自引:0,他引:1
通过在Intemet和局域网下开发的程序,实现了安徽省地震前兆数据自动编排管理。该网络程序可以自动检索和收集各地方台站上报的数据,然后将其按照规定的格式编排,通过纠错子系统检查无误后传至中国地震局数据中心。本系统可以将数据自动分类管理并做好备份,最大的优点是速度快、准确性高、操作方便。 相似文献
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文中阐述基于小波变换的结构模态参数辨识方法的基本原理.首先介绍Heisenberg测不准原理,该原理限制了时频能量的同时集中.因小波变换的窗口可以随信号特征不同而变化,符合实际信号的要求.然后论述利用小波脊线的方法识别单自由度和多自由度系统的模态参数的理论.将该方法应用于某型补燃循环液体火箭发动机模态参数辨识中,得到了... 相似文献
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本文是“赤道异常的行星波振荡”的续篇。提供新的事实以说明:由于中层大气的行星波振荡会调制到潮汐风上面,潮汐风上升到E层发电机区域,通过发电机效应产生电场及S_q电流体系的行星波振荡。电场沿磁力线传到F_2层,通过“喷泉效应”引起电离层赤道异常的行星波振荡。所有这些振荡来源相同,所以是同步的。 相似文献