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711.
712.
建研建筑设计研究院有限公司 《中国勘察设计》2005,(1):62-63
建研建筑设计研究院有限公司原名中国建筑科学研究院建筑设计院,是中国建筑科学研究院控股的设计企业,是中国建筑科学研究院在设计领域展示科研成果和技术实力的窗口。主要从事各种类型的大中型民用与工业建筑设计。多年来我院在建筑设计领域做了大量的工作,积累了丰富的设计工作经验,拥有一支由高素质人才组成的设计队伍, 相似文献
713.
中油吉林化建工程股份有限公司 《中国勘察设计》2005,(1):123-124
中油吉林化建工程股份有限公司前身为吉化集团公司建设公司,组建于1950年,是我国最早从事化工、石油、冶炼、建筑工程施工的大型综合类建筑业企业。 相似文献
714.
715.
云南中甸普朗斑岩铜矿地质地球化学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
中甸弧是中国西南三江构造火成岩带中义敦岛弧的组成部分,位于义敦岛弧的最南端,其东部和南部是甘孜-理塘板块缝合带,西部是乡城-格咱深大断裂[1-2]. 相似文献
716.
近些年来,随着地球科学的进展,大陆岩石圈导电性结构的研究越来越引起人们的重视。这是因为固体地球物理学研究的结果告诉我们,有关大陆岩石圈导电性的研究有可能为当前地球科学各领域的进展提供重要的物理依据。大地电磁测深是从导电性的角度研究地壳和上地幔结构不可缺少的方法。长期以来,国内对此开展了大量工作:而当前,随着科学技术发展,无论是仪器、数据采集或数据处理和反演技术都有了长足的进步。中国的大地电磁测深已实现超宽频带、高精度测量技术;在数据处理和反演等方面也基本与国际先进技术接轨。因此,在2001年,沿着山西应县到山东商河,布置一条大地电磁测深剖面进行研究。采用现代先进的大地电磁数据处理技术和快速松弛二维反演方法获得该剖面二维电性结构模型,从而充分展示了华北地区岩石圈电性结构的特点。从电性特征上讲,华北岩石圈以太行山前断裂为界划分为东、西两区。东区为低阻区,上地壳电性结构基本与华北裂谷系的隆、坳构造格局相对应,岩石圈的电导最高达30000S,远远大于强烈活动的安第斯山岩浆弧区和西藏高原岩石圈的电导。西区为高阻区,太行山和恒山的岩石圈为高阻块体,表现出稳定大陆区岩石圈导电性结构的特点。但恒山高阻块体之下发现一组向西缓倾的高导层,其电导率为0,04~o,25S/m,顶面在20krn深处。底面深约40km。研究结果表明,华北裂谷盆地范围内地壳的电阻率很低,属于良导电性的地壳,这可能是由华北裂谷盆地的壳、幔热结构、热状态所决定的。根据对大陆电阻率模型的讨论。推测鄂尔多斯地块的上地幔也许不存在前人所界定的“软流圈”的性状:而华北裂谷盆地虽然是中新生代构造活动区,活动性较强,但与年轻的火山岛弧区或剧烈的构造活动区相比仍有一定差别,因而,上地幔“软流圈”的痕迹并不明显。这也许正是根据现今应县-商河剖面上大地电磁的探测结果看不出来存在通常所说的反映“软流圈”电性特征的“上地幔高导层”的原因。不过,根据这结果还是可以得出;在华北地区西部的地壳和岩石圈厚度大于东部。但更准确的结果还有待于更深入、更精细的地球物理探测。 相似文献
717.
渤海地区^210Pb、^137Cs同位素测年的研究现状 总被引:9,自引:1,他引:9
近百年来环渤海地区的沉积作用是影响该区近现代地质环境变化的重要因素。本文收集了该区迄今公开发表的用于确定现代沉积速率的84组^210Pb、^137Cs柱状剖面(包括210Pb样柱52组,^210Pb、^137Cs样柱32组),其中海区39组,潮间带及沿海低地地区45组。环渤海地区的^210Pb放射性活度的深度分布曲线主要表现为3种形式:理想指数衰变型、近等幅摆动型和海洋特殊动力事件影响型。根据由陆向海方向沉积速率的变化,可初步划分为沿岸低沉积速率带、开放潮坪高沉积速率带及海区低沉积速率区;区域性差异则表现为渤海湾开放潮坪区上部由北(蓟运河口)向南(老狼坨子)沉积速率表现为高-低-高,辽东湾从其西侧的锦州湾向东至辽河河口的开放潮坪地区,沉积速率递减,黄河三角洲地区及其附近海域属于间歇式快速沉积区,莱州湾西部为高速沉积区。 相似文献
718.
甘肃西北部黑河流域中游地表径流和地下水补给变异特征 总被引:1,自引:0,他引:1
大量实际资料和综合研究表明,在西北内陆区当人类活动影响强度超过37%时,地表径流过程由天然状态转变为以人为干扰为主,不仅造成下游区获得的地表径流量大幅减少,而且中游区地下水补给也失去自然特征,补给量明显减少,同时还影响地下水径流过程及其溢出量衰减,进而导致下游区生态环境需水更加紧缺和退化.调控中游区安全引水量和调整中游区种植产业结构,发展节水型农业,是解决黑河流域下游区生态环境问题的关键. 相似文献
719.
720.
In order to give a more reliable shallow crust model for the Chinese mainland, the present study collected many short-period surface wave data which are better sensitive to shallow earth structures. Different from traditional two-step surface wave tomography, we developed a new linearized surface wave dispersion inversion method to directly get a 3D S-wave velocity model in the second step instead of inverting for 1D S-velocity profile cell by cell. We convert all the regionalized dispersions into linear constraints for a 3D S-velocity model. Checkerboard tests show that this method can give reasonable results. The distribution of the middle-and upper-crust shear-wave velocity of the Chinese mainland in our model is strongly heterogeneous and related to different geotectonic terrains. Low-velocity anomalies delineated very well most of the major sedimentary basins of China. And the variation of velocities at different depths gives an indication of basement depth of the basins. The western Tethyan tectonic domain (on the west of the 95°E longitude) is characterized by low velocity, while the eastern Tethyan domain does not show obvious low velocity. Since petroleum resources often distribute in sedimentary basins where low-velocity anomaly appears, the low velocity anomalies in the western Tethyan domain may indicate a better petroleum prospect than in its eastern counterpart. Besides, low velocity anomaly in the western Tethyan domain and around the Xing’an orogenic belt may be partly caused by high crustal temperature. The weak low-velocity belt along ~105°E longitude corresponds to the N-S strong seismic belt of central China. 相似文献