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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
吕建国 《安徽地质》2012,22(1):70-71,80
本文介绍了使用EXCEL处理高斯坐标的正算、反算问题,着重阐述了计算公式的编制,具有使用方便、实用性较强的特点。  相似文献   

2.
徐庆安 《安徽地质》2012,(4):314-317
在地质勘探现场工作中经常会遇到地理坐标和投影坐标转换的问题。本文通过对地理坐标和投影坐标原理的简要分析,根据高斯一克吕格投影平面下投影坐标转换成地理坐标的高斯反算公式,分析算法原理、设计算法流程,编制程序,并用MAPGIS软件进行比对分析,发现该程序能较好、有效地满足实际应用需求。  相似文献   

3.
结合新疆煤矿矿山井巷工程,主要介绍了井巷施工测量长度变形问题的处理,抵偿高程面的选择、测量控制点坐标的归算,使实际测量长度与国家控制点反算长度之差在规定的误差范围内.  相似文献   

4.
覃其进 《广西地质》2002,15(4):74-76
实践表明,现行有关面积量算成果检核办法对于解析坐标法面积量算并不完全适应。为此文章对现行面积量算限差的制定及其不完全适合解析法面积量算检核原因等方面进行分析,并针对解析坐标法面积量算检核方法提出了一些处理方法。  相似文献   

5.
本文提出用模糊数学理论解算高斯-马尔柯夫模型,并给出了解算模型,举出应用实例与最小二乘估计进行了比较,结果表明该法是可行的。  相似文献   

6.
在地图等积投影中,椭球面梯形面积的正、反算方法和精度是关键。目前常用的椭球面梯形面积正、反算公式,多为级数近似解形式。从基础理论出发,推导出显函数形式的精确正算公式(这在已收集到的国内外文献中尚未见到)和收敛较快的级数形式反算公式。精度分析表明:正、反算公式都正确无误,计算精度高于以往常用公式。最后对反算中级数公式的取项数与输入梯形面积的有效位数之间的关系作了有益的探讨  相似文献   

7.
王洪新 《岩土力学》2015,36(Z1):175-180
地下结构上水土压力的合算与分算既关系到基坑围护的设计,又关系到地下结构的抗拔桩设置。现场数据表明,砂性土采用水土压力分算是合理的,但黏性土采用水土压力合算是否合理一直是学术界与工程界争论的焦点问题。为解决争议,笔者提出了可以统一水土压力合算与分算的方法,作为一个逻辑上自洽的理论,实现了水土分算与合算之间的过渡,为水土合算提供了理论基础。回顾该理论的提出过程,对其合理性做了进一步说明,分析了该理论的学术价值和发展前景。  相似文献   

8.
河流污染混合区的解析计算方法   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
以顺直宽矩形明渠中垂向线源等强度排放物质浓度分布的解析解为基础,探讨了污染混合区的计算方法,推导了污染混合区最大长度、最大宽度与相应纵坐标、面积以及最大允许污染负荷的理论计算公式,进行了污染混合区的算例分析。其结果可以作为河流污染混合区允许范围和最大允许污染负荷的计算依据,解析计算方法比采用二维水质模型进行污染混合区的计算更加快捷灵活、方便实用。给出了非保守物质污染混合区最大长度的理论计算公式和忽略反应降解作用按保守物质处理的条件:降解数De≤0.027。  相似文献   

9.
为弥补水土压力合算与分算之间的跳跃,需要建立水土压力统一计算理论。以理想饱和砂土模型为分析对象,在"非充分浮力"和"充分浮力"概念的基础上,从一个全新的角度阐述了有效应力原理公式的物理本质及推导过程;在此基础上,通过引入折减系数,将适用于饱和砂土的狭义有效应力原理扩展到适用于饱和岩石等孔隙发育不充分介质的广义有效应力原理;在广义有效应力的基础上,以水土分算为基础,推导出了水土压力合算与分算的统一计算公式;为解决统一计算公式中的抗剪强度指标选取问题,依据有效应力强度指标和总应力强度指标,推导了统一抗剪强度指标公式。水土压力统一计算公式理论依据充分、推导过程严谨,实现了水土压力计算结果从砂土到黏性土的过渡,具有很强的理论意义和工程应用价值,可为完善土力学基础理论体系提供参考借鉴。  相似文献   

10.
崩塌体稳定性检算方法优化研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对现有崩埸体稳定性检算方法存在的问题,对倾倒式和错断式两种崩塌体的稳定性检算方法进行了修正,指出倾倒式破坏只考虑底部与稳定岩体断开的情况是不全面的;错断式破坏的破坏面确定不能按最大剪应力原理确定,而应遵循摩尔-库仑准则。建立了相应修正的稳定性检算方法,通过检算实例与原方法比较发现,对倾倒式检算,如果底部连接时,原方法考虑过于安全,不适用于底部连接的情况;对错断式检算,原检算方法偏于不安全,特别是当崩埸体底部岩体节理裂隙发育或有不利结构面存在时。  相似文献   

11.
相对于常规射线层析速度建模,基于波动理论的层析速度建模考虑了波的带限特性,反演分辨率更高。波动理论层析的核心在于波路径(有限频核函数)的计算。文中详细介绍了一种基于高斯束算子计算有限频核函数的方法,分析了初始束宽度和高斯束出射角度间隔对计算精度的影响;并针对高斯束近源处误差较大的缺陷,提出了改进的束参数以提高近源精度;详细分析了初始束宽度和角度间隔对改进高斯束方法的影响及改进高斯束的聚焦特性;数值算例验证了该方法在缓变介质中计算有限频核函数的可行性,计算效率较高且可处理回折波的核函数。  相似文献   

12.
徐杰  孟黎  王焱筠  张衡  高书东 《山东地质》2011,(9):53-55,60
对高精度数据处理软件BERNESE和GAMIT进行了简单介绍,并用这两种后处理软件来处理长度大于1 000km的基线,对各种软件解算的结果进行了比对分析,得出两种软件在数据处理方法、精度、解算准确度等方面的差别,并对其使用条件提出了建议。  相似文献   

13.
采场内结构体的存在对矿块安全回采影响较大,开展其解算方法与稳定性计算方法研究具有重要意义。应用一般块体理论,以采场四周的开拓巷道结构面调查数据为基础,运用GeneralBlock程序初步解算出采场内结构体,分析结构体的真实性,制定真实性分级表。结合3DMine软件,用定义包裹长方体的方法准确刻划结构体的位置,建立简单材料力学模型,计算出固定结构体的最小固定面面积。对于解算出的结构体,在块体可移动性定理和稳定性原理的基础上,运用材料力学、集合等方法,分析矿块回采过程中结构体可移动性,计算结构体稳定性系数。研究成果成功解算出采场内结构体并进行了稳定性分析,对于裂隙岩体加固与采矿工艺优化具有较好的指导意义。  相似文献   

14.
林斌  邱荣乐  张国喜 《福建地质》2001,20(3):149-152
在工程GPS控制网测量中,所应用的两种随机软件与PowerADJ3.0软件作了比较,及在基线向量解算,构网评差及高程拟合作出简要论述,并提出在工程GPS控制网测量中几点值得考虑和探讨的问题。  相似文献   

15.
黄明  洪天求 《安徽地质》2004,14(4):270-272
传统的地图面积量算的仪器和方法很多,但大多速度慢、精度低、劳动强度大.目前,在地理信息系统支持下利用计算机量测面积,是一种快速、有效的方法[1].本文重点介绍在MapInfo软件支持下计算机量测面积的技术和方法.首先,扫描相关的图件,生成栅格图,再利用MapInfo软件对研究区地质图(栅格图)进行配准,在配准过的栅格图象上创建新图层,并对各图层进行矢量化,利用MapInfo软件的"SQL选择"的查询功能,获取研究区层状矿产出露于地表的投影面积.最后,根据投影面积值求出层状矿产的真实面积,建立层状矿产的储量计算公式,计算出层状矿产出露于地表层状矿产的储量.  相似文献   

16.
随机介质热弹性力学模型球坐标问题的解析解   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对随机介质热弹性力学模型,在随机韦泊分布和指数分布下,提出了一种解决随机概率分布用连续函数表示的方法,并推导出该模型球坐标问题的解析解。通过算例,对随机模型与均质模型热应力的区别做了详细研究,结果表明随机概率分布参数m对随机模型的热应力有重要影响。  相似文献   

17.
周传根 《安徽地质》2015,(2):156-160
GAMIT/GLOBK软件是国际上著名的高精度GNSS数据处理软件,通过它可以获得高精度基线解算解,为后续网平差获得高精度测站坐标打下重要基础。GAMIT/GLOBK软件在Linux或Unix系统通过命令运行,能熟练掌握操作和使用方法是进行高精度基线解算的前提。  相似文献   

18.
悬臂式支护结构设计中土层参数分算与合算的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨佳平  郑毅  徐家斌 《世界地质》2005,24(3):293-296
针对基坑支护设计中土层参数的选取问题,以悬臂桩支护结构为例,在基坑支护设计中土层参数分别采用分算与合算两种方法计算,结果表明:当各土层差异较大时,采用两种方法计算得出的最大弯矩和埋深相差较大;采用合算的结果较小,分算的结果较大.采用m法对分算与合算的设计计算结果进行悬臂桩的位移和转角的计算,其结果都能满足工程技术相关规范要求.但合算的计算结果更经济,更符合工程实际需要.  相似文献   

19.
本文介绍一种用遂次逼近法反算地震波传播速度的方法。该方法利用孔旁地震反射波全程时间与钻孔深度多次叠代计算,使所求速度误差小于0.5%。计算时,因受检于偏移后的深度,因而又保证了所求速度用于时深转换时的深度误差最小。  相似文献   

20.
用无网格法计算平板弯曲问题   总被引:7,自引:0,他引:7  
根据变分原理,采用罚函数法满足本征边界条件,得到了平板弯曲计算的无网格法控制方程,并应用于弹性板的计算中,算例表明该方法适用性强,精度较高,可以同时适用于薄板和厚板的计算。  相似文献   

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