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831.
激光用于准直通常有两种方法:一种是激光束准直;另一种是波带板激光准直。前一种方法以可见光束代替望远镜视线,给准直测量带来很多方便。在机械化建筑施工中,采用光电探测激光光斑能量中心,可实现施工机械的自动导向。但这种方法的准直精度决定于激光束的稳定性,往往得到高稳定性的准直激光束是比较困难的,因此“激光束准直”较多的是应用在建筑施工中。波带板激光准直采用三点准直方法,避免了对激光束高稳定性的要求,在高精度的准直中,较激光束准直要优越。  相似文献   
832.
何作霖教授从四十年代开始研究X射线岩组分析,用照相法作成了玛瑙的岩组图,六十年代又把国内外的研究现状作了系统的总结,为我国X射线岩组学的发展打好了基础。现把何作霖教授介绍过来的国外X射线岩组分析最新的一种方法——计数器衍射仪法的原理作一介绍。该法使用的仪器是西德西门子厂计数组构测角衍射仪,1957年由西门子厂设计成型投产的,近年已有若干改进,在记录系统安上电子计算机以后可以自动成图。目前  相似文献   
833.
(1)测距的一般公式在第一讲中已经讲过相位法测距的一般公式,考虑到电磁波测距仪测量调剂波往返2倍距离。  相似文献   
834.
(四)自动数字测相中几个问题(a)大小角度判别和扩角检相在自动数字测相过程中,测量接近0°的小角度和接近360°的大角度时,由于噪音干扰使测相信号抖动,使测相结果差错很大,或使显示数字乱跳。为了避免这种现象,一般采用分频方法,将检相角度范围扩大到720°,使在360°附近的大角度不致成为易于发生差错的检相角度,而对于0°附近的小角度加上360°。这样使得小角度都能在360°附近检相,从而避免检相差错。这种方法称为扩角检相法。  相似文献   
835.
常用的皮尔逊Ⅲ型曲线有三个待定的参数:即C_v和C_(so)当計算最大流量、洪量、暴雨量时,C_s/C_v比值一般可預先由地区长系列資料比較后确定。如某些地区最大流量用C_s=4C_v,年径流C_s=2C_v  相似文献   
836.
潘汉明 《气象》1985,11(6):45-47
今年3月,我国大部分地区气温偏低,月内冷空气活动比较频繁,但强度较弱;对流层低层切变线(槽)活动多,南方低温阴雨天气严重;月内出现两次东北气旋活动。  相似文献   
837.
松树沟超基性岩体位于北秦岭东段南侧商丹深断裂带的北侧,侵入于太古界斜长角闪片岩中.岩体主要由蛇纹石化细粒纯橄岩组成,内含中粗粒纯橄岩和斜辉辉橄岩分异体.岩相呈环带状构造,中部岩相内中粗粒纯橄岩分异体很少,边部岩相则含有较多的中粗粒纯橄岩和斜辉辉橄岩分异体.铬矿体即主要赋生于边部岩相中粗粒纯橄岩分异体中.另外,还有晚期透辉岩脉沿两个岩相界面及其两侧断续分布.  相似文献   
838.
岩组图、节理等密图的作法很多。常用的作图法有方格法、圆圈法、波娄尼法、自由计量法、等密最大范围法等,其中波娄尼法较易掌握,作图快速方便。但该法所对圈定的面积歪曲较大,不宜用来统计对比单位面积内点的数量。波娄尼网不是等积投影网,它是按照吴氏网设计的(图1),与施密特网并不配套,在构造地质作图方面用途较少。为了克服波娄尼  相似文献   
839.
为了特殊需要,往往要在水工建筑物的陡岸设立水尺,这种水尺股立容易、观测难,我建议  相似文献   
840.
本文首先详细研究了含Mn2 和Fe3 的致色矿物菱锰矿、鲕状赤铁矿、云母赤铁矿和镜铁矿的可见光吸收光谱及其一阶导数谱,鲕状赤铁矿、云母赤铁矿和镜铁矿的可见光吸收一阶导数谱的红光区的吸收谷的位置的变化表明随赤铁矿结晶度的降低,吸收谷由586.4nm移至577.4nm,而菱锰矿展示出了Mn2 的因电子跃迁产生的四个典型吸收及其一阶导数谱上577nm的吸收谷的强度比赤铁矿相应谷的强度低一个数量级,表明其电子跃迁的致色机理与赤铁矿的染色机理完全不同。依据赤铁矿的结晶度和鲕状赤铁矿与大洋红层中赤铁矿的沉积成因相似的原则遴选出鲕状赤铁矿为含Fe3 致色矿物,依据菱锰矿是和方解石具有相似结构且为红色的原则选取菱锰矿为含锰致色矿物,并佐以化学纯氧化镁为基体配制了一系列的含菱锰矿、鲕状赤铁矿和菱锰矿及鲕状赤铁矿的两相或三相混合物。详细研究了三类混合物的可见光吸收光谱的一阶导数谱,发现含菱锰矿和含鲕状赤铁矿在573nm附近均存在一吸收谷,鲕状赤铁矿的重量分数低至0.05%时仍可见一明显吸收谷且该吸收谷移至565nm附近,菱锰矿在低至0.50%时也可见这一吸收且在低至0.11%时仍可显示出菱锰矿的信息,其575nm的吸收峰未见偏移;混合物可见光一阶导数吸收谱上鲕状赤铁矿的575nm附近的吸收谷的强度随鲕状赤铁矿的重量分数的升高而增强,而所有的配制混合物中该吸收谷的位置低于577.4nm的事实也表明为使致色矿物和氧化镁混合均匀的研磨降低了赤铁矿的结晶度。本研究表明Mn2 的电子跃迁激发和细小、结晶差的赤铁矿的染色共同造就了意大利白垩纪远洋红色灰岩的红色。  相似文献   
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