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61.
海绿石是一种富钾、富铁的含水层状铝硅酸盐矿物,在沉积学领域常被作为一种普遍的指相矿物。多年研究的结果表明,现代海绿石主要形成在慢速、弱还原的较深水环境中,而且还可以作为"凝缩段"的识别标志之一。天津蓟县剖面中元古界铁岭组第二段灰岩中的海绿石,产在高能叠层石岩礁之中,主要以胶体形式富集在叠层石和均一石的边界上,代表较为典型的原地海绿石;较高的氧化钾含量(大于8%)而显示出高成熟海绿石的特点。很明显,铁岭组二段灰岩中的原地高成熟海绿石,不但不能作为"凝缩段"的识别标志,而且也不是长时间地层间断的产物。由于形成在正常高能浅海环境,而且处于中元古代末期,与现代沉积中的海绿石存在较大的差异,可能代表了中元古代末期的正常浅海还处于含氧量不够充分的弱还原状态,最终使铁岭组灰岩中的海绿石成为前寒武纪海绿石产出的一个典型代表,也间接的表明了在漫长的地质历史演变过程中海绿石产出的多样性特点。  相似文献   
62.
贺兰拗拉谷北段奥陶系等深流沉积研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
笔者采用野外观察和室内分析相结合的研究方法,分析了贺兰拗拉谷北段桌子山剖面奥陶纪地层的沉积相特征及沉积环境的垂向变化和横向迁移规律。以桌子山剖面奥陶系沉积相研究为基础,采用Fischer图解法,求取了其可容空间的变化曲线。在此基础上,结合沉积相模式,识别出了典型的碳酸盐等深流沉积,建立了贺兰拗拉谷北段奥陶系层序地层学模式,为拗拉谷的存在提供了有力的证据。各层序的水进体系域,应列为该区油气勘探的重要目标层段。  相似文献   
63.
高地震区公路隧道地震动力响应分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于土一结构相互作用理论,对高地震区一实际重大工程的公路隧道洞口段结构进行了抗震计算,得到了衬砌结构各控制点的位移、加速度及内力响应规律。结果表明:在人工合成地震波条件下,衬砌墙脚、拱腰为抗震薄弱位置;结构的加速度波形与输入波形相似;这些结果为抗震设计提供了一些依据。  相似文献   
64.
在福建省闽侯县鹅宅-南园村层型剖面所划分的南园组被证实为早白垩世石帽山群后,原鹅宅-南园村割面已失去层型剖面的意义.通过125万周宁县幅、福州市幅、莆田市幅、泉州市幅的区域地质调查和系统研究,在福建省仙游县园庄建立了南园组的新层型剖面,重新厘定了南园组的地层层序和岩石组合,根据地层叠覆关系、同位素测年和古生物资料的系统研究结果,将南园组的时代重新厘定为晚侏罗世-早白垩世初期.  相似文献   
65.
哀牢山成矿带是西南地区最有利金矿带.该带金矿成矿与断裂构造、喜马拉雅期岩浆活动关系密切.矿带空间展布及矿体定位严格受构造控制.在分析区域成矿特征、控矿因素基础上,结合各种综合信息开展成矿预测,圈定了4个金找矿远景区,进一步指出2个A级远景区找矿类型、找矿标志及找矿的重点地区.  相似文献   
66.
67.
首先介绍了地理信息系统(GIS)网络分析的发展概况;其次在已有GIS最佳遍历分析存在问题的基础上,提出了一种最佳多路遍历分析算法。并在ArcEngine环境下,以某县交通网为例,利用C#.net及ArcEngine二次开发类库实现了其最佳多路灾情巡视路线分析。算法适用范围广,可以推广到很多同类的地理网络问题。  相似文献   
68.
临港新城地质特征及其对新城规划与建设的影响分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
结合临港新城三维地质调查所取得的成果,分析了该城区地质特征及对新城建设的影响,为新城规划建设提供科学依据和服务。  相似文献   
69.
The global mid-ocean ridge system is one of the most active plate boundaries on the earth and understanding the dynamic processes at this plate boundary is one of the most important problems in geodynamics. In this paper I present recent results of several aspects of mid-ocean ridge studies concerning the dynamics of oceanic lithosphere at these diverging plate boundaries. I show that the observed rift valley to no-rift valley transition (globally due to the increase of spreading rate or locally due to the crustal thickness variations and/or thermal anomalies) can be explained by the strong temperature dependence of the power law rheology of the oceanic lithosphere, and most importantly, by the difference in the rheological behavior of the oceanic crust from the underlying mantle. The effect of this weaker lower crust on ridge dynamics is mainly influenced by spreading rate and crustal thickness variations. The accumulated strain pattern from a recently developed lens model, based on recent seismic observations, was proposed as an appealing mechanism for the observed gabbro layering sequence in the Oman Ophiolite. It is now known that the mid-ocean ridges at all spreading rates are offset into individual spreading segments by both transform and nontransform discontinuities. The tectonics of ridge segmentation are also spreading-rate dependent: the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge is characterized by distinct bulls-eye shaped gravity lows, suggesting large along-axis variations in melt production and crustal thickness, whereas the fast-spreading East-Pacific Rise is associated with much smaller along-axis variations. These spreading-rate dependent changes have been attributed to a fundamental differences in ridge segmentation mechanisms and mantle upwelling at mid-ocean ridges: the mantle upwelling may be intrinsically plume-like (3-D) beneath a slow-spreading ridge but more sheet-like (2-D) beneath a fast-spreading ridge.  相似文献   
70.
The scope of the present paper is to provide analytic solutions to the problem of the attitude evolution of a symmetric gyrostat about a fixed point in a central Newtonian force field when the potential function isV (2).We assume that the center of mass and the gyrostatic moment are on the axis of symmetry and that the initial conditions are the following: (t 0)=0, (t 0)=0, (t 0)=(t 0)=0, 1(t 0)=0, 2(t 0)=0 and 3(t 0)= 3 0 .The problem is integrated when the third component of the total angular momentum is different from zero (B 1 0). There now appear equilibrium solutions that did not exist in the caseB 1=0, which can be determined in function of the value ofl 3 r (the third component of the gyrostatic momentum).The possible types of solutions (elliptic, trigonometric, stationary) depend upon the nature of the roots of the functiong(u). The solutions for Euler angles are given in terms of functions of the timet. If we cancel the third component of the gyrostatic momentum (l 3 r =0), the obtained solutions are valid for rigid bodies.  相似文献   
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