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51.
依据岩性岩相研究、孔隙度研究、物探测井解译等成果,对鄂尔多斯白垩系盆地含水层系统的结构进行了划分与研究。结果表明:盆地北部沙漠高原区为单一结构,表现为强富水与中等富水含水层在垂向上叠置与组合,无区域性连续稳定的隔水层,由下到上构成含水统一体;南部黄土高原区为多层结构,表现为含水层与隔水层上下叠置,垂向水文地质分层明显;盆地南、北含水层结构的结构类型明显不同。利用孔隙度、渗透系数、单位涌水量3个参数,对含水层的富水性级别进行了划分,盆地中共划分出7个强富水含水层、7个中等富水含水层和2个弱富水含水层。盆地南、北比较,北部含水层孔隙度大,富水性强,地下水主要富集于盆地北部地区。垂向上比较,盆地北部由上到下,孔隙度由大变小,富水性由强变弱,地下水主要富集于浅层和中层;南部上部罗汉洞组和下部洛河组孔隙度较大,富水性好,中部环河组相对较差,地下水主要富集于罗汉洞组和洛河组。 相似文献
52.
依据岩性岩相研究、孔隙度研究、物探洲井解译等成果,对鄂尔多斯白垩系盆地含水层系统的结构进行了划分与研究.结果袁明:盆地北部沙漠高原区含水层系统为单一结构,表现为强富水与中等富水含水层在垂向上叠置与组合,无区域性连续稳定的隔水层,由下到上构成含水统一体;南部黄土高原区为多层结构,表现为含水层与隔水层上下叠置,垂向水文地质分层明显:盆地南、北含水层的结构类型明显不同.利用孔隙度、渗透系数、单位涌水量3个参数,对含水层的富水性级别进行了划分,盆地中共划分出7个强富水含水层、7个中等富水含水层和2个弱富水舍水层.盆地南、北比较,北部含水层孔隙度大,富水性强,地下水主要富集于盆地北部地区.垂向上比较,盆地北部由上到下,孔隙度由大变小,富水性由强变弱,地下水主要富集于浅层和中层:南部上部罗汉洞组和下部洛河组孔隙度较大,富水性好,中部环河组相对较差.地下水主要富集于罗汉洞组和洛河组. 相似文献
53.
莱州市寺庄金矿区第二金矿富集带成矿规律 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对山东省焦家断裂金矿带近5年的深部地质找矿工作,在该带南部地段的寺庄金矿床深部发现了特大型破碎带蚀变岩型金矿。该金矿床与产于第一矿化富集带中的浅部金矿床之间有100~250m垂深的无矿间隔,构成第二矿化富集带。通过深部勘查,寺庄金矿床深部范围内共圈出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号3个矿体群、163个矿体,其中在主裂面下盘的黄铁绢英岩化碎裂岩带内发现了规模较大的盲矿体Ⅰ-1号矿体,其资源储量占总量的39.39%,取得了深部找矿的重大突破。本文以此为基础,对矿区深部第二矿化富集带金矿成矿规律进行了总结分析,以带动山东省深部找矿工作的开展。 相似文献
54.
高精度GPS形变监测网数据处理的理论与方法 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了高精度GPS形变监测网数据处理中系统误差的影响,给出了顾及系统误差影响的自由网平差模型;针对粗差在GPS观测数据中存在的广泛性,在对平差模型进行整体性检验的基础上,采用检验方法消除粗差对平差结果的影响;结合抗差估计,对中国地壳运动观测网络工程1999~2003年观测数据进行了处理,验证了模型的精度和可靠性. 相似文献
55.
基于本体的地理空间信息集成框架与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了地理本体的基本概念、结构,介绍了地理本体的建模方法,提出了基于地理本体的空间数据集成框架,包括构建地理本体、数据预处理、概念映射、数据映射和数据抽取与转换5个步骤;设计了基于本体的空间数据集成方案,以数字地形图数据、海图数据向标准本体的集成为例对方案进行验证试验,并取得了初步成果。 相似文献
56.
基于空间方向相似性的面状矢量空间数据匹配算法 总被引:3,自引:0,他引:3
数据一致性匹配处理技术是空间数据融合中的关键技术.采用方向关系矩阵模型进行空间方向关系描述,讲座了一般情况下的这间方向相似性计算,提出了基于空间方向相似性的矢量数据匹配算法流程.最后,以面状目标为研究对象,以某地局部地区居民地数据为例,对基于空间方向相似性的矢量数据匹配算法进行了试验与分析. 相似文献
57.
58.
We estimate (/T)
P
of the lower mantle at seismic frequencies using two distinct approaches by combining ambient laboratory measurements on lower mantle minerals with seismic data. In the first approach, an upper bound is estimated for |(/T)
P
| by comparing the shear modulus () profile of PREM with laboratory room-temperature data of extrapolated to high pressures. The second approach employs a seismic tomography constraint ( lnV
S
/ lnV
P
)
P
=1.8–2, which directly relates (/T)
P
with (K
S
/T)
P
. An average (K
S
/T)
P
can be obtained by comparing the well-established room-temperature compression data for lower mantle minerals with theK
S
profile of PREM along several possible adiabats. Both (K
S
/T) and (/T) depend on silicon content [or (Mg+Fe)/Sil of the model. For various compositions, the two approaches predict rather distinct (/T)
P
vs. (K
S
/T)
P
curves, which intersect at a composition similar to pyrolite with (/T)
P
=–0.02 to –0.035 and (K
S
/T)
P
=–0.015 to –0.020 GPa/K. The pure perovskite model, on the other hand, yields grossly inconsistent results using the two approaches. We conclude that both vertical and lateral variations in seismic velocities are consistent with variation due to pressure, temperature, and phase transformations of a uniform composition. Additional physical properties of a pyrolite lower mantle are further predicted. Lateral temperature variations are predicted to be about 100–250 K, and the ratio of ( lnp/ lnV
S
)
P
around 0.13 and 0.26. All of these parameters increase slightly with depth if the ratio of ( lnV
S
/ lnV
P
)
P
remains constant throughout the lower mantle. These predicted values are in excellent agreement with geodynamic analyses, in which the ratios ( ln / lnV
S
)
P
and ( / lnV
S
)
P
are free parameters arbitrarily adjusted to fit the tomography and geoid data. 相似文献
59.
Transmission electron microscopy on natural calcium metatitanate perovskite (dysanalyte) reveals the following twin laws in the orthorhombic (space group Pbnm) phase: reflection twins on the {110} and {112} planes, and 90° rotation twins about the [001] axis (referred to as [001]90° twin). Single crystals that were heattreated and quenched from above 1585 K exhibit a dramatic change in domain structure compared with the starting material and specimens quenched from T < 1470=" k.=" mutually=" perpendicular=" {110}=" and=">90° twins are observed throughout the crystal, forming a cross-hatched domain texture. 1/2[001] antiphase domains, which are very rarely observed in the starting material, also become dominant in the crystal. This change in domain structure is interpreted as due to a structural phase transition in perovskite at a temperature below 1585 K. From the point symmetry elements that describe the twin laws and the translational elements that relate the antiphase domains, the most likely phase near 1585 K is tetragonal with space group P4/mbm. These results are consistent with high-temperature powder X-ray diffraction study. On the other hand, density of the {112} twins is increased significantly in the crystal quenched from 1673 K. Twin domains are either bound by mutually perpendicular {110} and (001) walls, or by {112} walls with {110} twin domains within the polygonal {112} domains. Both twin density variation and domain morphology suggest that the crystal may be cubic at this temperature. Microstructure of a single crystal deformed at 1273 K and 3.5 GPa (within the orthorhombic stability field) is morphologically quite distinct from that of the heat-treated specimens. Dislocations dominate the microstructure and often interact with twin domain boundaries.A National Science Foundation Science and Technology Center 相似文献
60.