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81.
应用浅层地震技术勘查岩溶及溶洞 总被引:2,自引:0,他引:2
本文结合工程勘查实例,介绍了浅层地震技术(高密度地震映象法和横波法)在解释工程勘查中探岩溶,溶洞问题的应用,分析岩溶,溶洞等在浅层地震勘探中表现的特征和规律,并探讨其应用效果。 相似文献
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85.
加强横向联系,是推动防震减灾事业的战略措施,是“综合防御”的必然趋势,应深刻领会“综合防御”的战略意义,进一步拓宽横向联系的工作领域,彻底转变封闭式工作方式,更好地用地震科学为国民经济建设和社会进步服务。各级政府要对横向联系进一步加强领导,要从理论和实践的结合上对横向联系问题进行深入探讨。 相似文献
86.
本文评述了条形均布荷载下横观各向同性弹性地基中附加应力的诸户[2]解析解和近似解,并提出了笔者的近似简化公式,该公式简明地显示出附加应力在分布规律上与各向同性地基之异同点,可供工程界方便地加以利用。 相似文献
87.
88.
青海共和至甘肃兰州黄河河谷地貌的形成与青藏高原东北缘隆升的关系 总被引:4,自引:2,他引:2
依据共和至兰州黄河河谷大量的实测数据,结合现有的研究成果,认为构造作用对该区河谷地貌的形成起到一定的决定作用。河谷地貌的抬升速率揭示出两次新构造事件:一次发生在20万年B.P.至15万年B.P.;另一次发生在1万年以来。黄河阶地纵剖面反映出青藏高原第四纪挤压力向北东方向逐渐减小,在兰州出现挤压力在某时段消减的情况。 相似文献
89.
A method for determination of characteristics of quasi-Rayleigh (qR) wave in a transversely isotropic homogeneous half-space with inclined axis of symmetry is outlined. The solution is obtained as a superposition of qP, qSV and qSH waves, and surface wave velocity is determined from the boundary conditions at the free surface and at infinity, as in case of Rayleigh wave in an isotropic half-space. Though the theory is simple enough, a numerical procedure for calculation of surface wave velocity presents some difficulties. The difficulty is caused by necessity to calculate complex roots of a non-linear equation, which in turn contains functions determined as roots of non-linear equations with complex coefficients. Numerical analysis shows that roots of the equation corresponding to the boundary conditions do not exist in the whole domain of azimuths and inclinations of the symmetry axis. The domain of existence of qR wave depends on the ratio of the elastic parameters: for some strongly anisotropic models the wave cannot exist at all. For some angles of inclination qR-wave velocities deviate from those calculated on the basis of the perturbation method valid for weak anisotropy, though they have the same tendency of variation with azimuth. The phase of qR wave varies with depth unlike Rayleigh wave in an isotropic half-space. Unlike Rayleigh wave in an isotropic half-space, qR wave has three components - vertical, radial and transverse. Particle motion in horizontal plane is elliptic. Direction of the major axis of the ellipsis coincides with the direction of propagation only in azimuths 0° (180°) and 90° (270°). 相似文献
90.