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51.
天山公路地质灾害决策支持地理信息系统的设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
天山公路由于其特殊复杂地形、地质条件及受降雨、地下水等因素,严重影响其正常通行,同时天山公路还经常受到泥石流、滑坡、崩塌、溜砂坡等地质灾害的危害,这对该公路稳定性和沿线居民的安全性都具有一定的威胁。因此,运用先进的技术手段,建立一套适应于天山公路的地质灾害决策支持信息系统就显得尤其重要。该系统的建立,对天山公路的建设改造和管理提供了强有力的支持。天山公路地质灾害决策支持地理信息系统利用强大的ArcEngine开发组件,针对新疆天山公路实际,引入RS、GIS的相关理论、方法和技术分析手段,采用相应的数学分析评价模型,对提高天山公路地质灾害防治管理水平和地质灾害的有效防治,以及评价决策等方面,都具有重要的意义。  相似文献   
52.
富宁洞哈钛铁矿   总被引:2,自引:1,他引:1  
印支期暗色、致密块状辉绿岩中含较高的含铁矿物,地磁异常较高,为矿源层。辉绿岩与灰岩接触形成矽卡岩带为有利的含矿带。矿体沿大断裂或次级断层形成的通道侵入穹窿状构造中,于二叠系砂岩、板岩隔层的下部形成工业钛铁矿体。  相似文献   
53.
王列  陈梁  孙德瑜 《云南地质》2008,27(2):253-256
矿体赋存于不同构造过渡带断裂侧,控矿岩石为喜马拉雅期浅成—超浅成相的富钾碱性系列的中酸性侵入体,属于斑岩型铜矿。  相似文献   
54.
赵明统  王华  付冬梅 《云南地质》2008,27(2):149-155
大岭子金矿V1矿体赋存于中元古界高黎贡山群变质岩中,受韧性剪切带控制,矿石类型以氧化矿石为主。提出选矿依据。  相似文献   
55.
云南绿春咪霞金矿成矿地质条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
普玉斌  杨玉华 《云南地质》2008,27(3):325-330
咪霞金矿赋存在多元素高背景值下志留统薄层状蚀变板岩中,受北西向F6-1断裂及正长岩、煌斑岩控制,与多元素异常、黄铁矿化等多种围岩蚀变对应,具较好的成矿地质条件。  相似文献   
56.
This paper describes the spatial and functional evolution of a central place system as market conditions change with population growth. Utilizing a partial equilibrium optimization model, we examine the spatial response of two economic sectors to increases in market populations resulting from natural increase and migration. Response in both sectors is conditioned by threshold demand, with factor prices also affecting one of the sectors. As the central place system evolves it exhibits spatial and functional characteristics that are initially consistent with a Löschian landscape, then a Christallerian landscape at higher populations, while at even larger populations Krugman’s landscape emerges.  相似文献   
57.
在分析前人对准噶尔盆地层序地层学研究成果的基础上,综合应用岩心、测井和地震资料,对准噶尔盆地西北缘中拐地区下侏罗统进行层序地层划分,总结了层序和体系域界面的识别标志,将下侏罗统划分为4个三级层序和7个体系域,同时叙述了各三级层序的结构特征。通过对层序内含煤岩系的发育特点分析,发现其主力煤层主要发育在JSQI和JSQ3湖侵体系域中,本文作者认为研究区内湖侵时期为有利的聚煤时期,聚煤作用主要受构造沉降、物源供给、气候和沉积环境等因素的控制。  相似文献   
58.
通过对郑州市城区深部基岩层热储的岩性、构造、热源及盖层条件分析研究,总结了该区热储特征,并首次提出了断裂循环型带状热储构造网络体系的构思,这对该区今后深部基岩层热储的研究具有一定的参考意义。  相似文献   
59.
The Mirdita Ophiolite Zone in Albania is associated with widespread mélanges containing components of up to nappe-size. We dated matrix and components of the mélange by radiolarians, conodonts, and other taxa. The components consist of radiolarites, pelagic limestones and shallow-water limestones, all of Triassic age, as well as ophiolites. Triassic radiolarite as a primary cover of ophiolite material proves Middle Triassic onset of Mirdita ocean-floor formation. The mélange contains a turbiditic radiolarite-rich matrix (“radiolaritic flysch”), dated as Late Bajocian to Early Oxfordian. It formed as a synorogenic sediment during west-directed thrusting of ophiolite and sediment-cover nappes representing ocean floor and underplated fragments of the western continental margin. The tectonic structures formed during these orogenic events (“Younger Kimmeridian or Eohellenic Orogeny”) are sealed by Late Jurassic platform carbonates. The geological history conforms with that of the Inner Dinarides and adjoining areas; we therefore correlate the Mirdita-Pindos Ophiolite Zone with the Vardar Zone and explain its present position by far-distance west-directed thrusting.  相似文献   
60.
The Anzishan ophiolite, a typical ophiolitic block of early Carboniferous age in the Mian-Lue suture zone of the Qinling Mountains, central China, consists of amphibolites/metabasalts, gabbros and gabbroic cumulates. All of these rocks, as well as those in the Hunshuiguan-Zhuangke (HZ) block, have compositions similar to normal MORB and back-arc basin basalts (BABB) with high εNd(t) values, indicating that they were derived from a depleted mantle source. The Mian-Lue suture zone also contains blocks of other lithologies, e.g., rift volcanic rocks in the Heigouxia block and arc volcanic rocks in the Sanchazi block. Although they are in fault contact with each other, the presence of these different blocks in the Mian-Lue suture zone may represent a complete Wilson cycle, from initial rifting to open ocean basin to final subduction and continent-continent collision, during the late Paleozoic-early Triassic. In this region, the North and South China Cratons were separated by Paleo-Tethys at least until the early Carboniferous, and final amalgamation of both cratons along the Qinling orogenic belt took place in the Triassic.  相似文献   
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