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51.
确定震源深度的PTD方法及其应用 总被引:10,自引:6,他引:10
根据对不同台站间初至到时作变换后的时差来计算地震的深度,利用该方法计算了华东地区182 ̄1992年底能定出深度的地震,并作了相应的误差分析,按中国分区速度结构,编制出各区的深度-走时差表,并举例说明该表的用法。 相似文献
52.
53.
54.
王程 《物探化探计算技术》2023,(5):597-603
突水灾害在隧(巷)道等隐蔽工程中是重大安全隐患,查明隐伏的强富水区域是亟需研究和解决的重要工程需求,其中水量的预测是重难点。针对此问题,这里开展激电法半衰时探水技术的研究,基于岩石电化学测试分析不同孔隙度含水量条件下相关参数的规律,采用物理模拟实验研究二次时差与含水量之间关系。研究表明:(1)电阻率与孔隙度含水量之间为正线性相关,极化率和半衰时与孔隙度含水量之间近似“正态”相关;(2)二次时差法探水机理中二次时差与含水量关系较为复杂,并非简单的线性相关,二次时差法需基于较多已知条件方可粗略估算含水量,目前该方法实际应用仅可作为探水的辅助手段。 相似文献
55.
在分析传统GPS/GLONASS组合PPP数学模型中忽略GLONASS码IFB不足的基础上,提出一种基于"多参数"的组合PPP与码IFB估计算法。将"频间偏差"与"系统时差"参数进行合并,通过引入多个独立的"时频偏差"参数对组合PPP中的GLONASS码IFB进行函数模型补偿,同时可实现基于单个测站观测数据的码IFB精确估计。对配备6种GNSS品牌接收机的30个IGS站实测数据进行GLONASS码IFB估计与分析。结果表明:各品牌接收机不同频率通道的GLONASS码IFB可达数米,且表现出与频率的明显相关性,但难以通过简单函数建模为其提供精确的先验改正值;相同品牌接收机的GLONASS码IFB整体上具有相似的特性,而在个别测站会表现出异常特征;即使接收机类型、固件版本及天线类型完全相同的测站,GLONASS码IFB值也可能存在显著差异。新算法能实现对GLONASS码IFB的有效补偿,明显加快组合PPP的收敛速度。虽然引入多个附加参数会导致函数模型自由度减小,但对定位精度的影响有限,与传统"单参数"法进行组合PPP的定位精度相当。 相似文献
56.
57.
中国东部钼矿成矿背景与成岩-成矿时差讨论 总被引:14,自引:1,他引:13
中国东部中生代钼矿带属滨太平洋成矿域,钼矿床多沿不同构造单元的交界部位及区域性深大断裂呈带状分布,集中分布在东秦岭、燕辽、长江中下游、南岭和大兴安岭等钼矿成矿带。结合前人成果,以典型矿床为例,初步讨论了中国东部各个钼矿成矿带的成矿背景,成矿很可能与碰撞造山后的伸展背景和(或)太平洋板块俯冲有关。文章根据收集到的中国东部典型钼矿床的成矿年龄及相关岩体的同位素测年数据,详细讨论并定量厘定了钼矿床的成岩与成矿时差。结果表明,钼矿成矿同步或略滞后于同源岩浆活动,两个成矿高峰的时差分别为0~10.0 Ma和0~15.0 Ma;对于单个矿床,成岩_成矿时差集中在0~14.0 Ma,均值为4.1 Ma;从斑岩型→斑岩-矽卡岩型→矽卡岩型→石英脉型钼矿床,成岩-成矿时差呈递增趋势,这恰与岩浆热液成矿过程的客观地质事实相吻合。 相似文献
58.
南岭骑田岭花岗岩基属印支期侵位的岩浆动力学佐证:对《关于南岭花岗岩侵位年龄问题》一文的答复与讨论 总被引:3,自引:0,他引:3
影响花岗岩熔体冷却-结晶时间长短的因素虽然较多,如花岗岩熔体的初始温度、结晶温度、侵位深度、围岩温度、体积、放射成因热以及其他各种热物理参数,但计算表明,花岗岩体积大小是决定花岗岩体侵位-结晶时差的最主要因素。采用与骑田岭花岗岩体相同参数计算得出不同出露面积花岗岩体的侵位-结晶时差(△tECTD)分别为42.1Ma(骑田岭花岗岩体,520km2);0.7Ma(50km2花岗岩体);0.05Ma(4km2花岗岩体)。采用板状模型,结合骑田岭花岗岩锆石U-Pb年龄值(161Ma),通过反演计算得出骑田岭花岗岩基侵位年龄值(tE)为206Ma,与立方体模型计算结果(203Ma)差别不大,从而为骑田岭花岗岩基属于印支期侵位提供了重要的岩浆动力学佐证。对国内外花岗岩体205对锆石U-Pb年龄和全岩Rb-Sr等时线年龄进行的相关分析,拟合出相关系数很高(R=0.997),回归系数接近l的线性回归方程(tRb=0.9928×tZr+2.1584)。△t(tZr-tRb)频数统计分析表明:Δt呈对称正态分布(偏度系数CSK=-0.148;峰度系数CKU=6.771),其中位值为0Ma,众数值为2Ma。这表明花岗岩体锆石U-Pb定年的测定结果与全岩Rb-Sr等时线定年测定结果在允许的误差范围内是一致的,从而得出"花岗岩锆石U-Pb年龄不能代表花岗岩侵位年龄(tE)"的结论。对Lee等(1997)和Cherniak等(2000)所进行天然锆石中U和Pb扩散系数实验条件的分析,判明他们得出的"锆石U-Pb同位素体系封闭温度900℃"结论,只可应用于解释源区岩石升温产生部分熔融形成花岗岩浆过程中残留锆石U-Pb同位素的行为,但不适用于解释直接从花岗岩熔体中晶出锆石U-Pb同位素体系封闭温度。华南同熔型花岗岩(龙塘花岗闪长岩体,长泰花岗闪长岩体)与其同源火山岩全岩Rb-Sr年龄存在较大的差别(ΔtRb-Rb=15.7~32Ma)以及华南部分花岗岩体锆石中存在差别较大的2组U-Pb年龄(ΔtZr-Zr=24~50Ma)的实例为花岗岩存在较大侵位-结晶时差提供了直接的佐证。 相似文献
59.
用原地重熔说讨论热液铀矿形成的若干问题 总被引:4,自引:0,他引:4
从花岗岩原地重熔说的角度,对热液铀矿床研究中存在的诸如矿岩时差,大小岩体矿化特征,产铀岩体判别指数以及与钨(锡)、铌、钽矿化,红层和构造运动等关系问题进行了初步的探讨。重熔说认为,岩体只是重熔界面凸起而被剥蚀的地方,岩体的大小仅反映剥蚀程度的大小,而无本质的区别。由于铀沉淀的“位源距”较大,铀总是沉淀于岩体的外接触带中。外接触带作为成矿围岩,既可以是沉积岩(包括红层)、变质岩,也可以是早期的花岗岩,前二者反映剥蚀程度较小(“小岩体”),后者反映剥蚀程度较大(“大岩体”)。由于后者的成矿围岩为花岗岩,所以产生了矿岩时差大的错觉。用化学成分计算出的指数与铀矿化没有直接的关系。此外,铀矿化一般晚于钨(锡)、铌、钽等矿化,故多与“大岩体”有关,其成矿壳层较低,成分也较为简单。铀的化学性质非常活泼,其矿化很可能包括了构造运动方面的重要信息。 相似文献
60.