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41.
张蕊  宋伟东 《测绘工程》2008,17(5):66-68
应用ArcGIS实现高程异常等值线图的数字化和属性入库,建立高程异常数据库;在对距离加权、最小二乘插值、梯度插值3种数学方法对比分析的基础上,在面向对象的Visual Basic6.0环境下应用MapObjects地理信息控件,实现高程异常值的自动查询及显示、缩放、漫游等相关功能。  相似文献   
42.
浑河断裂带是深大断裂-郯庐断裂的北延分支,横贯抚顺市区,在断裂带之上及其两侧建有诸多大型工矿企业及民用建筑,断裂带的稳定与否关系到抚顺市的城市安全。近期,浑河断裂带抚顺市区段的个别次级断裂发生活动,并已造成严重的城市建筑破坏。局部断裂活动的成因,为城市决策者所关注。本文利用抚顺市城市平面控制网相隔17a的两期GPS测量数据,应用大地形变分析的理论方法,对浑河断裂带抚顺市区段的稳定性进行了定量分析,得出结论:浑河断裂带抚顺市区段的宏观地质构造在此期间活动性不明显。  相似文献   
43.
盱眙地区软土成因复杂,矿物成分特殊,本文通过对其矿物成分、化学成分、颗粒分析、物理指标、膨胀性、压缩性等试验研究,对该软土的工程性质取得一些认识。结果认为该类软土中粘土矿物含量高、亲水性强,填土液塑限高、有机质含量高;在含水量高时碾压成饼状,含水量低时坚硬难以破碎,不能直接做路基填料,采用常规的掺灰处理效果不理想,是一种特殊性软土。  相似文献   
44.
通过分析虚拟参考站技术和主辅站技术的不足,提出了一种新的网络RTK技术——增强参考站技术(ARS).分析了这种技术的原理并阐述了该技术中改正数的生成方法,同时,提出了一种基于RTCM编码的适合于该技术的改正数编码格式.在此基础上,分析了该技术的RTK定位精度、数据传输效率和系统可靠性,从理论上说明了增强参考站的技术优势.最后,以四川综合GPS服务网(SIGN)的子网数据对该技术进行了验证,结果表明,该技术具有高定位精度、高数据传输效率的特点,是一种理想的网络RTK技术.  相似文献   
45.
论述了1:50 000松花江、嫩江干流条带图的数据格式转换、水利专题图层的设计和用JAVA语言编程调用电子地图数据的方法.  相似文献   
46.
多源数据格式之间的无损转换是目前不同GIS系统之间数据共享的一个重要问题。本文深入分析了MAPGIS图形格式和南方CASS标准格式的特点,通过开发独立的数据转换接口,实现了两种数据格式之间自动化和智能化转换,保证了数据的完整性和正确性,并以实例论述了数据转换实施的具体过程。  相似文献   
47.
针对观测序列的异方差和时相关特性相互影响但又难以并行建模的问题,提出了一种迭代、序贯处理异方差和时相关问题的随机模型建模方案.实验结果显示,该方法较好地解决了异方差和时相关特性无法并行建模的难题.极大地消除了多路径及系统残余误差对GPS定位成果的影响,增加了基线数据处理的可靠性.  相似文献   
48.
包气带介质截留不同龄垃圾渗滤液中的有机污染物   总被引:1,自引:0,他引:1  
从渗滤液场龄和包气带岩性两方面着手,研究了不同岩性包气带介质对不同场龄渗滤液中有机污染物的截留作用规律。结果表明:新渗滤液经过以细砂、亚粘土为介质的包气带后,细砂和亚粘土中有机物的质量分数分别从0.70%和0.87%增大至0.80%和1.00%以上,而老渗滤液使细砂和亚粘土中有机物的质量分数降至0.70%和0.50%以下。新渗滤液经过包气带后,包气带介质中有机物的含量增大,而老渗滤液使包气带介质中有机物的含量降低,亚粘土较细砂更容易受到渗滤液污染的影响。即渗滤液性质对包气带介质中有机物含量具有方向性的影响作用,而包气带介质亚粘土比细砂更容易放大这种作用效果。  相似文献   
49.
COM技术是新一代组件式GIS发展的主流,文章阐述了COM,COMGIS的基本原理,介绍了AreOhjects的组成结构、开发的关键技术、开发方式,以及AreGIS Engine的功能,对使用两种组件式GIS进行二次开发进行了比较。最后给出了使用ArcObjects开发的一个实例——济源市水土保持决策支持系统,描述了系统的设计原则。系统的结构设计和系统的功能,并简要说明了系统的主要功能所使用的关键接口。  相似文献   
50.
The study region is located in the Lower Tagus Valley, central Portugal, and includes a large portion of the densely populated area of Lisbon. It is characterized by a moderate seismicity with a diffuse pattern, with historical earthquakes causing many casualties, serious damage and economic losses. Occurrence of earthquakes in the area indicates the presence of seismogenic structures at depth that are deficiently known due to a thick Cenozoic sedimentary cover. The hidden character of many of the faults in the Lower Tagus Valley requires the use of indirect methodologies for their study. This paper focuses on the application of high-resolution seismic reflection method for the detection of near-surface faulting on two major tectonic structures that are hidden under the recent alluvial cover of the Tagus Valley, and that have been recognized on deep oil-industry seismic reflection profiles and/or inferred from the surface geology. These are a WNW–ESE-trending fault zone located within the Lower Tagus Cenozoic basin, across the Tagus River estuary (Porto Alto fault), and a NNE–SSW-trending reverse fault zone that borders the Cenozoic Basin at the W (Vila Franca de Xira–Lisbon fault). Vertical electrical soundings were also acquired over the seismic profiles and the refraction interpretation of the reflection data was carried out. According to the interpretation of the collected data, a complex fault pattern disrupts the near surface (first 400 m) at Porto Alto, affecting the Upper Neogene and (at least for one fault) the Quaternary, with a normal offset component. The consistency with the previous oil-industry profiles interpretation supports the location and geometry of this fault zone. Concerning the second structure, two major faults were detected north of Vila Franca de Xira, supporting the extension of the Vila Franca de Xira–Lisbon fault zone northwards. One of these faults presents a reverse geometry apparently displacing Holocene alluvium. Vertical offsets of the Holocene sediments detected in the studied geophysical data of Porto Alto and Vila Franca de Xira–Lisbon faults imply minimum slip rates of 0.15–0.30 mm/year, three times larger than previously inferred for active faults in the Lower Tagus Valley and maximum estimates of average return periods of 2000–5000 years for M 6.5–7 co-seismic ruptures.  相似文献   
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