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洛湛线岩溶路基注浆加固与检测 总被引:2,自引:0,他引:2
洛湛铁路益娄段地处岩溶发育区,水文工程地质条件复杂。为此,施工和设计中确定了相应的岩溶路基加固原则,探索出最佳的注浆工艺,运用多种手段对注浆质量进行了全面检测,结果完全满足工程和环境的要求。 相似文献
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本文以表格的形式补充列举了经国际矿物学协会(IMA)新矿物与矿物命名委员会(CNMMN)批准、并于1995年至2000年期间在各国有关刊物上正式发表的、以前在本刊公布的新矿物中被遗漏的58个新矿物,这58个新矿物包括硅酸盐、硫酸盐、硫化物类、硫盐、碳酸盐、草酸盐、卤化物类(包括氯化物、氟化物)、磷酸盐、砷酸盐、硼酸盐、碲酸盐、硒酸盐、锑酸盐、铬酸盐、钼酸盐、复杂氧化物和单质互化物。其表格列举方式依次为:矿物的中外文名称及化学式、晶系及晶胞参数、主要粉晶数据、物理性质、光学性质、产状及共生(伴生)组合等。 相似文献
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本文以表格的形式列举了经国际矿物学协会(IMA)新矿物与矿物命名委员会(CNMMN)批准、并于2002年度在各国有关刊物上正式发表的45个新矿物,其表格列举方式依次为:矿物的中外文名称及化学式、晶系、晶胞参数、主要粉晶数据、物理性质、光学性质、产状及共生(及伴生)组合等。 相似文献
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从碳酸盐岩的岩石学、建造特征的分析入手, 研究了区内石炭-二叠纪碳酸盐岩的沉积特征及其地质意义.野外调查表明, 本区域石炭-二叠纪碳酸盐岩以砾屑灰岩、海百合灰岩和微晶灰岩为主, 块状构造和粒序层理常见, 作为碳酸盐岩建造底座及夹层的火山岩或火山碎屑岩发育, 显示了本区域石炭-二叠纪期间张裂频繁、火山作用强烈、地形较陡和覆水较深的浅海古地理背景.本区域石炭-二叠纪碳酸盐岩建造发育于火山岩或火山碎屑岩、辫状三角洲或扇三角洲砂砾岩、海岸泥岩和陆架泥岩等底座之上, 分别形成了火山抬高型(VEF)、三角洲垫高型(DEF)、海岸/隆起沉没型(CSF/USF)和陆架变浅型(SSF)4种碳酸盐岩建造.不同类型的碳酸盐岩建造, 是区域构造和海平面升降联合作用的产物, 但其形成机制有别, 其中, 火山垫高型建造最普遍, 含火山岩或火山碎屑岩夹层, 系区域海平面长期上升的背景下, 构造张裂引发的火山喷发引起相对海平面下降的产物; 三角洲垫高型建造分布也较广, 含砂砾岩夹层, 为区域海平面长期上升的背景下, 构造抬升造成辫状三角洲或扇三角洲进积导致相对海平面下降形成; 海岸/隆起淹没型和陆架变浅型建造为纯灰岩建造, 相对较少, 则是在区域构造稳定的构造背景下, 短期相对海平面变化驱动的结果.然而, 不同类型碳酸盐岩建造的沉积特征, 则受沉积环境制约.同时, 针对这4种不同的碳酸盐岩建造, 分别建立了火山垫高型碳酸盐台地(VEP)、三角洲垫高型碳酸盐台地(DEP)、海岸/隆起淹没型碳酸盐缓坡(CSR/USR)和陆架变浅碳酸盐缓坡(SSR)4种沉积模式, 不同的沉积模式形成了沉积特征有别的碳酸盐岩建造.该时期浅海陆棚的古地理背景, 不仅为区内海相烃源岩的发育创造了良好的古地理条件, 也使得这一时期的碳酸盐岩、底座火山岩或火山碎屑岩、辫状三角洲或扇三角洲砂砾岩, 以及碳酸盐岩建造中的火山岩、火山碎屑岩和砂砾岩夹层, 成为本区域石炭-二叠纪的潜在油气储层. 相似文献
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<正> 萤石——CaF_2,其化学成分中Ca 占51.1%,F占48.9%,是含氟矿物中氟含量最高的矿物。由于它具有一些独特的性质,使其在工业上占据重要的地位(图1)。萤石的低熔点,决定了它在冶金、玻璃、陶瓷、水泥工业上的作用;在炼钢时,它是一种很好的助熔剂,可以提高矿石的易熔性与炉渣的流动性,并有助于脱硫;在透明玻璃制造中作助熔剂,在搪瓷和乳色玻璃中用作乳浊剂;在水泥工业中可作为添加剂等。萤石与浓硫酸反应,完全溶解而生成氟化氢(即无水氢氟酸),其反应式为:CaF_2+H_2SO_4→CaSO_4+2HF↑正因为这种化学特性以及它含氟高的特点,使萤石成为生产氢氟酸的主要原料,氟化学工业 相似文献