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631.
石英颗粒表面结构类型以及它们和形成环境间的对应关系,国外已有初步总结[1,2,3]。对石英颗粒表面结构应用于历史环境分析,有着不同的意见[4-6]。多数研究者认为,对于松散的或未固结的沉积物(主要为第四纪的)中的石英颗粒表面结构,具有显著的环境分析意义,而对于地质年代久远、早已半固结或固结成岩的则看法不一,有的则予以否定。因为,地质年代愈老,成岩作用(包括浅变质作用)影响也就愈大。但也有些情况表明[7,8],虽已固结成岩,其物源区的搬运、沉积过程中产生的机械结构,仍然部分或大部分被保存下来,仍可以指示其环境。  相似文献   
632.
工程粘性土微观结构的定量评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
吾义祥 《地球学报》1991,12(2):143-151
本文首先介绍了作者研制的温差真空干燥系统和作者同合肥工业大学一道研制的土体微观结构图片计算机定量分析系统,前者用于速冻粘土试样的干燥处理以保证其原始结构不受扰动,后者用于土结构图象的定量分析。从工程土体的系统性出发,作者提出了工程土的结构层次、结构状态以及结构状态熵的概念;另外,在不同压力和不同作用时间下对宁波粘土进行了结构定量分析,文中叙述了粘土结构状态参数——结构熵、结构单元的平均粒径、平均形状系数的变化规律,分析了结构变化与粘土特殊物理力学性质之间的关系。  相似文献   
633.
卡尔曼滤波在重磁异常划分中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
634.
罗福忠  柏美祥 《内陆地震》1993,7(2):173-179
根据新疆天山活断层新活动特征、卫星影象显示的线性构造与地震活动显示的网络构造,确定出天山可能发生强震的警戒断层有:独山子——安集海活断层、清水河子与精河——阿什里活断层、卡克博河与特克斯河活断层、兴地活断层和北轮台活断层。综合分析判定出5个未来十年可能发生强震的危险区:沙湾西南强震危险区、乌鲁木齐西南新生强震危险区、新源西新生强震危险区、库尔勒东强震危险区和轮台北新生强震危险区。研究结果表明,天山地区全新世活断层新活动颇为强烈,某些活断层具有控震作用。预测今后十年新疆天山地区有发生多个6.5级以上地震的可能。  相似文献   
635.
开滦东欢Tuo矿垂直冻结结钻孔施工中,采用JDT-3K型陀螺定向测斜仪和随钻可提式造斜器以及正确选择导斜位置,圈定预导区等施工工艺进行定向纠偏,成功率达100%。  相似文献   
636.
响洪甸坝址位于安徽金寨縣境內,設計坝高为80多公尺,坝長为300余公尺之單拱重力坝。坝址之基礎岩層为白堊紀火山岩系,岩性复雜,主要分布有凝灰斑岩或凝灰岩,粗面斑岩,凝灰角礫岩,火山角礫等四种岩層。各岩層接触良好(混熔接触),岩性坚硬,力学强度甚高。一般抗压强度都在1000公斤/平方公分以上。本岩層因受南北向压应力作用之故,除產生东西向大型断裂外尚有小型之剪切破碎帶存在。本坝址河床破碎帶之特性也屬于后者。据勘探証实,河床破碎  相似文献   
637.
地下水是指地面以下各种状态的水份,它在农业生产中具有重要的作用,以我省而言,徐淮地区地形高,地表径流不足,絕大部分农田需要地下求灌溉。在里下河区太湖流域,地下水位接近地表,影响三麦生长,又必须設法排除,因之开展地下水位预报,预知地下水情,从而充分利用地下水有利一面,克服地下水不利一面,对于保障农业生产大跃进,有着极其重大的意义。  相似文献   
638.
论宗地界址点编号   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文讨论了宗地界址点的编号方法及使用条件,同时对编号使用中的问题加以探讨。  相似文献   
639.
青藏高原水汽输送路径的探讨   总被引:24,自引:0,他引:24  
青藏高原的水汽主要来源于印度洋,其水汽输送路径可分为东西两条,东线为印度洋暖湿气流自孟加拉湾沿布拉马普特拉河、雅鲁藏布江(或横断山三江河谷)伸入高原北部边缘地带,为念青唐古拉山冰川发育提供物质基础,另一支西线来自印度洋阿拉伯海,其输送路线因季节不同而有差异,云团或自印度半岛腾空跨入高原,或自印巴次大陆经帕米尔高原沿南疆盆地南縁进入西藏阿里,为西喜马拉雅山、喀喇昆仑山和昆仑山丰厚的冰川积累起着重要作用。  相似文献   
640.
人工智能的高速发展必将推动测绘高等教育变革。导航定位、影像测量、大数据及云服务等新兴智能技术的发展,极大丰富了测绘高等教育教学内容的内涵与外延,教学方法与手段将发生根本变革。本文对测绘教学关系、教学模式及教师素质等基本问题进行了深入思考,针对教学媒介及师生关系阐述了对教学关系变革的基本理解,提出了智能时代的"重心平衡"型师生关系;针对个性化课堂教学、虚拟实景实践教学以及全时空智能教学模式3个方面的革新,进行了测绘教学模式的改革;最后,针对教育者角色、教师分化及应对措施3个方面谈论了教育智能化对测绘教师提出的要求。测绘高等教育智能化将改变传统测绘教育时空观、师生观及教学观,为测绘高等教育带来新的机遇与挑战。  相似文献   
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