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目前自記水位計台与河流的联通,是靠在測井底部安設联通管的办法宋实現的。这种方法不适用于含沙量較大的山区河流,因为洪水上涨,測井及联通管常常很快被带进井管內的泥沙淤塞住,而清洗測井与联通管又非常費事。因此,在洪水期間自記水位計或者完全不能工作,或者工作时常被間断。 相似文献
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1958年承德幅1:100万区域地质測量队在河北北部、內蒙南部进行区域地質測量时,发现了七部古生代海相沉积地层: 分布于廂黃旗东部的西查布南山、康保县北部的三面井、白旂南部的多伦山、蓝旂西南閃电河西岸的石灰窑 相似文献
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为預測未来某矿区厂基豎井涌水量,在豎井工程地质钻孔抽水試驗工作中,試用了“两台空气压縮机同心并列接力式抽水方法”,将靜止水位深达164米的地下水抽出了地面。通过对地下水靜止水 相似文献
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甬江白沙潮水位站,于1953年曾建成岸式自記水位台一座。后因江水挾带悬移质泥沙进入測井造成沉积和甬江江道二側河床淤高变形,終使測井底的連通管进水口淤塞。虽曾两度外接連通管,結果仍然无效,被迫废棄。 相似文献
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将野外观測改为室內观測,是我們很久以来就盼望的一件事,所以在完成四化工作中,我們把它当做一項重点。由于領导的正确指导和友邻站的支援,我們用土法制成了一部水文电傳操作台,使大部分观测工作实現了电傳化,改变了測站的工作面貌。本站自制的操作台可做以下10种工作:1.观測水位,2.观測 相似文献
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开發地下水源时,为了找到好的井址,以便多出水量,必須事先測定当地地下水的流向和流速。一般推断地下水流向需要測量許多鑽孔或井眼的地下水位,繪成地下水位等高线,然后按流向与等高线成直角的規律進行推断。对于局部地区也有用三点法來定流向的。至于测定流速不論使用哪种指示剂,都要有已經知道地下水流向的兩个鑽孔或井眼。在上坡井投入指示剂,从下坡井采水化驗,根据时間、距离來求流速。 相似文献
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矿山測量中,通过豎井並简將地面坐标方位角傳递至井下道線的定向測量工作,一般采用重錘吊線投点法。但因並筒內气流急遽,吊線摆动极难稳定靜止,尤其生产矿山,运輸繁忙,而吊線、量距、联系观測等工作极为繁复,需要停止生产运輸的时間較多,且定向精度,常限于並筒断面的面积甚小,兩吊線間之距离不能侭量放長,致使定向結果不能达到理想要求。 相似文献
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在規范中一开头我們就看到。“悬移質输沙率测驗的目的在于精确的測定测流断面的輸沙率,并据以計算断面平均含沙量”,这里提出了懸移質输沙率測驗的兩个目的,一个是为了測定通过測流断面的輸沙率,一个是为了計算断面平均含沙量。这里断面平均含沙量是从輸沙率測驗中得来的,过去我們的断面平均含沙量則是几个 相似文献
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劳脫巴赫(Lauterbach)等人自1952年起在微磁測量(Mikromagnetik)方面进行了一系列的工作并发表了有关的文章。他所指的微磁測量是在比較小而典型的地段里(10×10至50×50米)进行很密的測量,測点距离一般都在5米以內。因此所要求的精密度往往就比較高。这样就能取得比一般磁测細致得多的磁性强度的变化,面积小到1×1米的磁性异常也能在測量結果中反映出来。这个方法适用于測量露出地表或者埋藏深度小于5-10米的岩层或岩体。被測的岩体表面的起伏不可十分强烈而且盖层的微磁变化也不可太大。他使用两部范謝劳式线秤(faderwaage Hach Prof.Fauselau),一部固定在一个測点,另一部在其他測点进行測量并不断地同固定的一部进行校正。 相似文献
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在水深2.5公尺以內的河流上以流速仪測量流量,用测杆來進行比使用悬索要准确和方便得多。在实际工作中多半应用支杆(校注)。然而,有了測杆支架后,应用吊杆(校注)就方便得多了,因为在这种情况下,要更换流速仪的下放深度时,可以把流速仪和測杆一塊兒上提或下放,可是使用支杆測量时,則每次都要把流速仪从水中提出来,使它沿測杆移动然后重新固定于新的位置上。 相似文献
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