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21.
超声测风仪因启动风速小、无转动部件、不破坏风场、测量精度高等特点,适用于多种行业的测风需求。超声波测风的相关检定规程当前在国内尚未正式制定。本文借鉴风杯检定规程所选择的风速测试点,在HDF-720低速回路风洞中,对超声测风仪在不同角度下进行了测试数据统计分析。结果表明:超声测风仪可以安装在工作段面较大的风洞中进行测试,由于超声探头存在阴影效应,对于同一风速,不同角度上的测量结果稍有差异,而且不同风速对应的差异也不同。利用超声测风仪进行风速实时测量时,必须结合上述测试分析,按照超声传感器的安装角度,对测量值进行相应修正。 相似文献
22.
23.
“这么快就办好了,在以前可是连想都不敢想啊!”浙川县西簧乡李营村村民马龙伟在县国土审批大厅顺利地领到了集体土地使用证时,感慨地说,“以前办个证程序繁琐,且需要很长时间,现在只要手续齐全,一天就能办好,效率可真高!” 相似文献
24.
25.
在数字无线遥测地震台网中,用异步采样原理研制的多制式复分接设备,借助数字微波通道的大容量,可以解决不同制式、不同速率、不同接口标准数据流的复分接问题。同时,利用数字锁相环原理来降低异步采样带来的相位抖动,该设备在三峡数字遥测地震台网中首次应用,即获得成功。 相似文献
26.
以红壤丘陵景观中相对独立且整体性强的集水区为基本单元,重点研究了集水区内降水、蒸散、水量蓄存等地表水资源的年变化。结果表明,降水资源在集水区内的陆面拦截蒸散、塘堰蓄存、排出集水区三者中的分布比例约为7:2:1,在水土保持型坡地的植被拦截、土壤渗流、地表径流三者中的分布比例约为3:5:2;每公顷1m土体中的土壤贮水量,在丰水季节,水土保持型坡地要比非水保坡地高出864.0~1067.0m3,少水季节则高出647.0~855.0m3。研究结果还表明,以集水区为单元的农业灌溉用水量,一般为年降水量的12%左右,蓄存此水量的塘堰面积应占集水区土地总面积的11%左右,对于塘堰面积已占土地总面积10%左右的红壤丘陵区而言,抗御季节性干旱依靠扩大塘堰蓄水已不现实,其主要途径应是充分发挥水库工程和"土壤水库"的巨大抗旱潜力。 相似文献
27.
为了解卡尔却卡铜多金属矿床的物质来源, 探讨其成岩、成矿机制, 通过现场调查, 结合矿床地质成矿条件, 对矿区典型的岩浆岩、围岩及矿石进行了主量元素、微量元素分析及S、Pb同位素分析.结果表明: 矿区岩体属中酸性岩, 为高钾钙碱性系列岩石, 源于深部, 上侵时受地壳混染, 具同源特征.不同地质体稀土配分曲线均为右倾轻稀土富集型, 岩浆岩、矽卡岩和矿石为同一成矿系统.微量元素地球化学显示矿区花岗岩产于火山弧环境.矿石硫同位素δ34SCDT值为4.4×10-3~11.0×10-3, 处于岩浆硫跟围岩混合硫范围内, 成矿物质具多源性.矿石铅同位素Th/U值范围为3.46~3.69, μ值为9.46~9.52, 均低于9.58, 介于地壳与原始地幔值之间, 反应矿石铅具深源铅和壳源铅特征.铅同位素特征参数示踪、构造模式示踪和Δβ-Δγ图解示踪的结果表明: 铅来源与岩浆作用有关, 以壳源铅为主并混合少量深源地幔铅.总结矿床地球化学特征表明成矿物质主要来源于岩浆, 少量来源于周围地层.矿区岩体成矿演化过程复杂, 在岩体中形成斑岩型铜、钼矿化, 在与碳酸盐岩接触带形成矽卡岩型铅、锌矿化, 及至后期热液作用形成中低温热液脉型金矿化, 是一个多因复成矿床. 相似文献
28.
岩石学分析表明,新疆北山一带启鑫岩体的岩石类型主要有蛇纹石化橄榄岩、二辉橄榄岩、斜方辉橄岩、辉橄岩、辉石岩、橄长岩、橄榄辉长岩、辉长岩和闪长岩,岩体铜镍矿化明显。元素地球化学分析结果显示,启鑫岩体具富铁镁,贫钾钠特征,MgO含量为8.42%~34.37%,Mg#为0.77~0.85,SiO_2含量为36.31%~51.50%,属基性-超基性岩类。岩石相对富集大离子亲石元素Rb,Sr等,亏损高场强元素Nb等,部分样品Zr,Hf,Ta呈一定程度的正异常,表明启鑫岩体起源于高镁拉斑玄武质岩浆,在成岩过程中分离结晶相主要是橄榄石和单斜辉石,并存在斜长石的堆晶作用,同时发生了一定程度的同化混染作用,推测启鑫岩体可能形成于岛弧向板内环境转换的构造背景。 相似文献
29.
黄敏 《测绘与空间地理信息》2013,(12):168-170
对土地调查成果进行适时变更,是确保地籍成果的现势性和准确性的必要手段。如果采用传统工作方式,工作量大、时效低、费用高。本文针对双鸭山市实际情况,提出建立网络卫星定位服务系统,利用GPS进行外业数字采集,然后输入地籍数据变更终端系统,由系统自动进行变更。该技术优化了地籍管理变更工作流程,方便快捷、运行成本低廉,保证了地籍成果适时更新,具有现势性和可操作性。 相似文献
30.
苏北泰兴黄桥地区的二叠系孤峰组灰黑色页岩和龙潭组黑色泥岩与煤层是一套重要的海相—海陆过渡相生烃层系,受印支期挤压造山、燕山期断陷、喜马拉雅早期断陷等构造运动影响,它们经历了复杂的埋藏和生烃作用。虽然在北部深陷区埋深达万米以上,可能发生了持续的生烃,但其他大部分凸起构造上的现今埋深只有200~2000m,凹陷和斜坡构造上埋深2000~5000m,不同构造部位的生烃强度与剥蚀厚度和埋藏史有关。根据井点最大厚度估算的该区印支期的最大剥蚀厚度为2256m。钻井泥岩声波时差法和地震剖面上地层趋势外推法恢复的该区燕山期和喜马拉雅早期最大剥蚀厚度分别为900m和550m,主要剥蚀区位于东、南、西次凸斜坡带,随时间推移较大剥蚀厚度位置向东、西方向扩展。根据恢复的剥蚀厚度和埋藏—构造热演化分析得知,北部和西部凹陷主体区的二叠系烃源岩在燕山期末至今达到了主生烃期,斜坡和次级凸起区处于低成熟—未成熟阶段。 相似文献