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刚果(金)堪苏祁铜钴矿床位于东非大裂谷中段西侧NW向分支内,属于加丹加铜钴铀矿带一部分.该矿床具有2种成矿类型:一种是沉积岩型铜钴矿,以铜为主,伴生钴,铜矿早期受沉积型砂页岩地层的控制,钴矿赋存于韧脆性剪切构造带中,受后期构造的控制,剪切构造面理是钴矿的主要富集场所;另一种是后期伴随韧脆性剪切带生成的热液型钴铜矿,以钴的品位较高为特征.根据成矿地质条件及EH4物探解译成果分析,矿区深部及外围尚有该类型矿床的找矿潜力. 相似文献
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海洋可控源电磁法(MCSEM)三维正反演理论现如今已经成为地球物理学研究的热点和难点之一,准确、高效、稳定的正演计算是实现快速反演计算的基础.三维正演数值模拟技术的发展已相对成熟,一些学者已将研究如何提高正演计算效率的目光转移到研究如何提高线性方场组的计算速度.为了提高MCSEM的三维正演问题的计算效率,本文首先从频域三维海洋电磁控制方程出发,然后利用Yee氏交错网格有限体积法在三维空间离散方程组,并施以第一类Dirichlet边界条件获得大型稀疏复系数线性方程组,最后引入3种不同几何多重网格迭代算法求解该线性方程组.为了检验GMG算法的正确性,通过建立一维层状油气模型,将3种GMG算法计算结果与Kerry Key等开发的二维开源程序MARE2DEM计算结果进行对比,两种程序求解电场分布的曲线能够很好的吻合,表明GMG算法能正确求解海洋电磁正演问题,且两种程序求解的相对误差数量级在1以下,表明GMG算法具有较高的求解精度.为分析GMG算法的计算效率,我们首先想要模拟出一个更加真实的海洋地下环境,将沉积(背景)层电阻率设计为三轴各向异性,然后在此环境中建立三维海洋油气油气模型,实现MCSEM三维正演计算.通过改变网格数,实施3种GMG迭代算法与GCROT迭代算法求解,结果表明:GMG算法求解三维海洋可控源电磁正演问题算法稳定,计算效率高.GMG算法作为Krylov子空间迭代算法的预条件器求解三维海洋可控源电磁正演问题,不仅能加快求解速度,而且能提高算法的稳定性. 相似文献
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七十年代以来,我国广大北方地区园艺温室迅速发展。尤其各类塑料薄膜温室发展最快。但在修建温室时因对当地的气候条件考虑不足或结构设计上的缺点或施工中的错误,使每年受风灾雪害而损失的温室材料和投资都相当可观。相反盲目地加大材料的尺寸也常造成不必要的浪费。对于采暖温室则往往由于把计算加热负荷用的室内外气温参数取值偏大而造成“大马拉小车”的现象。增加采暖材料、设备和基建投资及经常运行费,浪费了能源。或 相似文献
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美刊《地震情报通报》1980年第12卷3期刊载斯顿普(Brian Stump)的文章:《地震警报:加州大学伯克利分校地震台管理程式》,摘译如下:地震台和校警办公室响起了警铃。此刻是凌晨3点整,浓雾笼罩着旧金山。世界某地刚刚发生了一次地震。校警给值班地震学家家里打电话,告诉警铃被触发的消息 相似文献