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张智慧 《测绘与空间地理信息》2011,34(5):180-181
具有相同功能的软件在应用方面侧重点是不同的,利用格式接口切换软件,从而达到扬长避短、提高效率的目的。文章针对AutoCAD Map和EPS 2008地理信息工作站在日常地形图编辑中的利弊进行了比较分析。 相似文献
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板厂铜矿床位于东秦岭造山带内,区内出露地层主要为二郎坪群细碧岩类及秦岭群大理岩类。矿体地表呈带状分布,倾向上矿体呈层状、似层状、叠瓦状重复出现。矿体与围岩呈渐变过渡关系,矿层随含矿地层硅质岩展布而展布。对24种微量元素编制的配分图解中可以看出矿化层、矿化硅质岩、无矿化硅质岩、无矿化大理岩中的微量元素配分曲线有一定的相似性,同时发现矿化硅质岩中碳酸岩条带δ18 O结果为18.809‰~21.572‰,和海底喷流沉积δ18 O范围相近。通过研究分析,认为板厂铜多金属硫化物矿床成因为海底喷流沉积金属硫化物矿床。 相似文献
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店房金矿床位于河南嵩县,矿区δ34S值为3.4~5.9,离散程度小,表明经过了均一化过程,成矿物质是地幔和下地壳混合来源;铅同位素变化较小,206 Pb/204 Pb为16.9314~17.4121,207 Pb/204Pb为15.1607~15.1753,208/204Pb为37.3210~38.7644,铅同位素研究显示成矿铅来自地幔和下地壳,结合构造通道和矿体形态研究,可以预测在矿区爆破角砾岩外围东南深部存在隐伏岩体,矿区硫同位素显示,矿体中方铅矿δ34S、近矿围岩方铅矿δ34S、远矿围岩δ34S具有不同特征,通过对钻探岩芯中方铅矿δ34S测试可以为深部找矿勘探提供依据。 相似文献
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大孔径闪烁仪在黑河流域的应用分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
大孔径闪烁仪(LAS)是近年来发展较快的一种新型通量测量仪器,用以观测较大尺度上的感热通量变化.”黑河流域遥感-地面观测同步试验”项目在黑河上、中游地区不同下垫面貌一新建立了多个地面站,除常规气象参数、各辐射分量、土壤温湿梯度和热流以及涡动相关(EC)通量外,还在黑河上游阿柔冻融站及中游临泽草地站架设有大孔径闪烁仪.依据有关观测,着重分析大孔径闪烁仪所测感热通量的日、季变化特征.阿柔站所用数据时间段为2008年3月至2009年12月,临泽草地站为2008年5~8月.在与涡动相关通量数据进行对比分析中,除依据解析模式计算分析EC及LAS的源区差异及有关影响外,对不同大气稳定度下大孔径闪烁仪观测资料的质量控制、感热通量的计算方法等做了仔细分析,以提高LAS通量结果的总体质量.长期观测资料分析表明,大孔径闪烁仪与涡动相关仪的感热通量及其时间变化有较好的对应关系.部分时段的较明显差异,主要由二者源区所含下垫面类型的不同引起.多数情况下,LAS所测感热通量比EC的有关结果偏大,可能因为LAS的源区一般远比EC的大,大孔径闪烁仪所测通量有天然的面积平均效果. 相似文献
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黑河源区高山草甸的冻土及水文过程初步研究 总被引:10,自引:2,他引:8
介绍了黑河源区野牛沟流域在试验点尺度和山坡尺度上所开展的冻土水文过程初步结果.冻土水文观测场建于最大冻结深度约为3.0 m的季节冻土区,近50 a来,该区降水量变化不大,器测蒸发量(Φ20)和风速呈明显的降低趋势,而气温和地表温度则分别上升约1.0℃和1.7℃.研究区季节冻土冻结上限和下限深度均与地表温度呈二次多项式关系,这表明地表温度与冻结或融化区地温变化之间有一个滞后过程.在地表融化季节,季节冻土存在两层现象.当融化深度接近最大冻结深度时,存在向上和向下的双向融化现象,但自下而上融化速率较慢.2005年9月-2006年9月,具有较高代表性的3个山坡径流场均没有观测到产流量,结合蒸散发观测和野外调查,发现夏季高山草甸具有明显的地表径流拦蓄和水源涵养作用.COUP模型能够较好的连续演算试验场生长季节高山草甸-季节冻土-大气-维水热传输和耦合过程,但因其土壤完全冻结临界温度阀值设置偏高,影响了非生长季节的计算精度. 相似文献
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任意地形实际天气条件下小时入射短波辐射模型——以黑河流域为例 总被引:3,自引:2,他引:1
建立了一个任意地形和实际天气条件下,能够计算大范围、长时间、高时空分辨率的太阳入射短波辐射模型,模型采用简化的辐射传输参数化方案和NCEP/NCAR资料相结合的方法,并成功应用于黑河流域2002年度每小时、1 km×1 km分辨率的总辐射、直接辐射和散射辐射的计算,所应用的地面资料仅为流域的地形信息。鉴于模型中总辐射是根据直接辐射和散射辐射推算的,而黑河流域2002年度缺乏直接辐射和散射辐射实测资料,模型采用分别位于黑河山区西水、中游临泽和下游额济纳旗3套自动观测仪器的总辐射资料进行验证,西水实测总辐射与计算总辐射的R2=0.71,而临泽和额济纳旗R2分别为0.90和0.91,但各站点均出现部分结果相差很大的情况。出现地域差异和部分结果相差很大的主要原因是由于总云量资料时空分辨率低造成的,另外计算和实测数据空间尺度的不一致也部分造成山区计算效果较差。 相似文献
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