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441.
山砂原材资源丰富、取材便捷,已广泛用于普通强度等级的混凝土。山砂表面粗糙、级配差、含泥量大等特点使其在配制高强度混凝土时具有一定难度。本文采用人工水洗山砂,在固定胶凝材料用量的情况下,考虑砂率、水胶比、 矿物掺和料组合掺量3个因素,每个因素考虑3个水平,找出各因素对混凝土标准龄期抗压强度的影响,利用正交实验设计优选混凝土的配合比设计参数。基于最优配合比设计参数,研究山砂石粉含量对高强混凝土和易性和抗压强度的影响。试验结果表明:最佳配合比方案为A1B2C2,机制山砂中含有7%至10%的石粉能改善混凝土的工作性能和抗压强度。 相似文献
442.
黄骅坳陷孔西斜坡区经历了多期构造运动,上古生界煤系烃源岩多次生排烃,奥陶系储层发生两期油气充注。该斜坡区具有较大的油气资源潜力。针对该地区成藏过程与成藏模式认识不清的问题,通过三维地震解释、测录井资料分析、岩心观察、薄片鉴定、流体包裹体测温、气相色谱分析等方法,结合埋藏史-生烃史模拟,以孔西斜坡区构造演化过程为基础,开展了下古生界奥陶系碳酸盐岩油气藏储层特征、成藏过程及模式的综合研究。结果表明:储集空间分为孔隙型和裂缝型两类,其中多期次半充填裂缝是最主要的储集空间类型。加里东运动导致华北地区大规模抬升,奥陶系长期差异性剥蚀形成岩溶储层,早、中三叠世三叠世孔西斜坡区广覆式生烃,油气向下进入奥陶系的岩溶储层,古油藏形成;早中侏罗世晚期孔西斜坡区在构造应力作用下形成西高东低的逆冲带,古油气藏向构造高部位调整,原油被水洗、氧化等破坏;古近纪早期孔西地区普遍接受沉积,至始新世地势发生反转,逆冲带深埋,深洼区煤系烃源岩二次生烃,油气通过逆断层及裂缝进入奥陶系储层;逆冲带奥陶系油气藏顶部和侧部地层以泥岩为主,具有良好的封堵条件,使油气聚集成藏,盖层及侧向封堵层不利的斜坡区高部位和凸起区,油气难以保存... 相似文献
444.
以洛阳城区核心区域空间叙事为研究对象,运用空间句法分析叙事空间组构特征,辨析空间叙事核心结构,结合洛阳城市主题和叙事意象,提出营造历史文化叙事空间的建议。结果表明:(1)洛阳城区核心区域内高可达性的叙事轴线呈“四纵四横”空间结构,高可读性的叙事轴线为“三纵三横”空间结构,以这些轴线为主要框架构成城市空间叙事核心区。(2)洛阳叙事空间核心区与城市社会活动耦合度高,空间叙事结构清晰,叙事意象元素集中,但目前空间叙事结构性优势不够突出,需要进一步完善空间叙事策略。(3)基于空间结构提出空间叙事策略,应深入结合特色叙事内容增强空间事件体验,注重调和历史空间保护与发展的矛盾。 相似文献
445.
以模糊理论为基础,用模糊数集来描述未知参数向量中的模糊先验信息,将其以约束条件的形式纳入数学模型。给出带有模糊先验信息的平差模型,并基于正态模糊数建立新的平差准则,提出一种带有模糊先验信息的平差新算法。实例验证,新方法可以较好地解决测量平差中法方程病态问题。未知参数的误差分析显示,新方法解算病态方程优于最小二乘估计、截断奇异值法以及岭估计。 相似文献
448.
随着对煤田地震勘探精度要求的提高,反射界面的构组方法已成为大家经常探讨、研究的课题,并已有了不少论述。但这些研究大都以煤田中常见的二层楔型介质为基础,对多层倾斜反射界面的绘制则具有较大的局限性。如文献[1]、[2]在讨论大倾角地区的偏移归位问题及倾斜界面的绘制时还涉及到对叠加时间剖面道的涵义的认识,还有待于进一步商榷。因此,本文将在弄清时间剖面道概念的基础上,介绍一种较为通用的,尤其适用于多层倾斜反射界面的绘制方法。 相似文献
449.
450.
Seasonal variation of the turbidity (suspended substance) has been investigated in Lake Biwa. During the last five years, vertical and horizontal distributions of water temperature, turbidity, electric conductivity and chlorophyll-a have been obtained both in the south basin and the southern part of the north basin of Lake Biwa. The benthic nepheloid layer (BNL) developed in the seasons of thermal stratification, and is not detectable in the non-stratification period (winter). The BNL is mainly maintained by the organic matter such as phytoplankton under decomposition. However, the turbidity in the nepheloid layer was much affected by the turbid water from rivers after heavy rainfall. In this case, the major component of the suspended substance (SS) in the nepheloid layer was inorganic soil. The particulate P concentration, which is originated from phytoplankton, also increased after a rain fall. This suggests that phytoplankton in the surface layer sinks with clay and silt coming through rivers. From summer to the end of the stratification period, another kind of turbidity appeared in the bottom layer. This is caused by the chemical reaction of manganese under the anoxic condition. The resuspension of bottom sediment by strong currents also occurred, but it is not a major process for maintaining the BNL. 相似文献