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1.
凤阳山区石英岩矿床成因类型主要有沉积变质型和沉积型两种,均属层控性矿床。其中沉积变质型石英岩矿是本区主要类型矿床,赋存构造体系为老青山单斜,控矿层位为凤阳群白云山组地层,矿石类型主要为石英岩,其次是石英砂岩、含白云母石英岩等;沉积型石英岩矿赋存构造体系为雷家户-宋集单斜,控矿层位为八公山群伍山组,矿石类型主要为石英砂岩。区内发育的褶皱构造为石英岩矿体提供了广阔的赋存空间,而断裂构造的发育却对矿体分布的连续性造成了不同程度的破坏,对石英岩矿石质量也有一定的影响。  相似文献   
2.
针对既有海工场地非滑道区大型LNG组块一体化建造需求,根据场地地基历史检测勘察资料和拟建组块特点,采用有限元参数化建模技术(ANSYS-APDL)模拟了地基非线性应力应变关系及项目整体建造过程中地基沉陷状态,通过敏感性分析确定复杂土体参数对地基沉降的影响程度,用以指导参数选择。研究表明:非滑道区场地地基不均匀沉降会对大型结构的建造存在影响,其主要地基影响参数为场区第一层土的弹性模量和基础荷载量级。通过数值模拟手段获取建造过程中地基沉降的相对不均匀性参数既可以与实测结果进行比较,又可以获取预报值用以及时指导施工安装及临时加固措施。  相似文献   
3.
<正>编辑同志:土也是民生之本、发展之基、财富之母。中部地区的长珠潭地区是城镇密集区,土地资源相对稀少。土地储备的作用就像一个调节水库,起开源节流、蓄水分洪、调配资源等多方面的积极作用。在长株潭"两型社会"建设中抓住土地储备这一  相似文献   
4.
徐学军 《探矿工程》2013,40(10):80-83
分析了大呼高速公路路基出现沉降裂缝的原因,介绍了采用高压旋喷注浆工艺进行路基治理的措施。实践表明,该技术可在不影响高速正常运行的条件下安全施工,达到预期目的。  相似文献   
5.
编辑同志:土也是民生之本、发展之基、财富之母。中部地区的长珠潭地区是城镇密集区,土地资源相对稀少。土地储备的作用就像一个调节水库,起开源节流、蓄水分洪、调配资源等多方面的积极作用。在长株潭"两型社会"建设中抓住土地储备这一  相似文献   
6.
徐学军 《探矿工程》2017,44(6):52-55
大同盆地北部油气预查施工区地层主要为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩和砂砾岩不等厚互层。上部砂砾层胶结松散、破碎,易掉块坍塌;泥岩水敏性强,易分散造浆,护壁困难,钻进中易产生卡钻及粘附卡钻。设计井深一般为1000~3000 m,钻进中合理采用了不同类型、结构的钻头,钻具和取心工具,调整了钻进技术参数,并选用了双聚-成膜无固相钻井液体系及其它相应的工艺技术措施,孔壁稳定,保证了正常施工。其中也顺利完成了侧钻井施工任务,均取得了较好的效果。  相似文献   
7.
徐学军 《探矿工程》2016,43(12):45-48
煤田地质钻探中,白垩系卵石层、多层采空区及泥岩地层是一大钻进难题。一是上部长孔段砂卵层胶结松散,易垮塌;二是下部泥岩水敏性强,膨胀性大,节理裂隙发育,极易产生缩径、造浆及不同程度的渗漏;三是多层采空区的护壁问题。针对这些问题,在大同煤田复杂地层钻进中,经反复实验选用了钾铵基聚合物低固相泥浆。实践证明,采用钾铵基聚合物低固相泥浆,可有效防止孔内坍塌、掉块、缩径,预防孔内事故,提高钻进效率,降低成本,达到了正常的钻进目的。  相似文献   
8.
首先对岩石的速度、密度、磁化率、电阻率等物性资料进行统计分析 ,寻找它们之间的内在联系 ,在此基础上综合各种有用信息建立统一的物理 -地质模型。在统一的物理 -地质模型之上 ,进行重、磁、电、震单一方法的反演 ,分析各种物探方法反演结果的相容性与相背性 ,重新修改模型并进行重、磁、电、震的联合反演 ,最终确定深部地层的地质属性  相似文献   
9.
安徽六安西峰寺钼矿化区地处大别造山带内,发育岩浆岩类型主要为正长岩类,可进一步分为细晶正长岩、似斑状正长岩、粗粒正长岩、正长斑岩等,辉钼矿化与后期正长斑岩脉侵入密切相关。利用LA-ICP-MS技术,对不同岩体中的锆石进行了U-Th-Pb同位素测定,得到的侵入岩~(206)Pb/~(238)U年龄从老至新依次为似斑状正长岩(128.2±1.7)Ma、细晶正长岩(128.1±1.5)Ma、正长斑岩(126.8±1.6)Ma、粗晶正长岩124.2±1.6 Ma,均形成于早白垩世。结合前人的研究成果及区域对比,认为西峰寺钼矿化区与沙坪沟、千鹅冲等多个大型-超大型钼矿床具有相似的成矿背景和时代,具有较好的钼成矿潜力。  相似文献   
10.
OpenMP在水动力数学模型并行计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用PGI Fortran7.1-2(Portland Group)的OpenMP技术对二维水动力数学模型进行了并行优化试验。并行后,数学模型运行时间明显减少,在对同一算例的水流计算模拟中,串行和并行所需运行时间分别为5 336.781 s和3 454.296 s,平均加速比为1.56,平均并行计算节省时间36%,明显提高了水动力学数学模型的运算速度。  相似文献   
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