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201.
RSM-16H动测仪在面波法岩土体检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对在岩土体检测中推广应用的新技术──瑞雷面波法作了简述,介绍了RSM-16H型动测仪对稳态和瞬态面波资料的处理实例,并提出了对该仪器在面波测量中的软件改进建议。  相似文献   
202.
工程地质类比分析的扩展及实现方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
吕小平 《地质论评》1993,39(5):412-417
本文借助于计算机技术,将传统的工程地质类比方法作了扩展,称之为工程地质类比系统。根据地质体复杂多样的特点,提出了不追求概括出一般知识和它的应用,而是从每个个体的特征类比入手,把成功的经验、失利的教训应用到研究对象中去的模型及实现方法,它的应用能避免其它评价方法对条件的过于简化而产生的偏差,还能有助于发掘出隐含在地质体内还不被认识的有用信息,并加以利用。初步应用表明,该方法具有良好的适用性和发展前景。  相似文献   
203.
隧道围岩分类的层次类比系统方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在本文中,把围岩分类的因素分为3种。第一种为大的地质环境,它主要包括地层、构造、地形等;第二种为围岩的小环境,它包括岩体结构、结构面的发育情况、地下水的分布等;第三种为围岩的物理、力学、水理以及埋深等具体参数。这3种因素从大到小形成一个层次递阶关系,下层元素是上层元素的具体表现,上层元素对下层元素产生影响。把用这种层次关系表征的典型工点集合,作为一个工程地质评价模型的基础。按典型工点的稳定性进行排序或进行聚类分析,再把新工点的稳定性权重与典型工点的稳定性权重序列或相似序列比较,找出新工点在典型工点序列中的相当位置,这样就可根据与新工点相近的典型工点围岩类别以及施工、支护等成功的设计参数或经验教训作为新工点的设计参数。  相似文献   
204.
用补偿校正系数法校正X荧光光谱分析中基体效应的影响,对岩石中七个主量元素的测定结果表明该方法准确、可靠。  相似文献   
205.
本文研究了1986年门源6.4级地震和1990年共和7.0级地震地,1980-1990年青海省东北部甘青交界地区浅层地温场的时空分布特征。主要结论如下:门源地震前,1989年出现以青海湖为中心的浅层地温增温区,其中从湟源-门源-带形成椭圆形地温高值区,1986年访温区地温下降;共和地震和前从1987年出现大面积、长时间浅层地温增高区。增温幅度较大的地区集中在青海省湟源-共和-兴海-线。距震中区较远  相似文献   
206.
BDS/Galileo四频精密单点定位模型性能分析与比较   总被引:1,自引:1,他引:1  
苏珂  金双根 《测绘学报》1957,49(9):1189-1201
北斗卫星导航系统和Galileo卫星系统都可以提供4个频率信号上的服务。本文通过与双频无电离层模型(DF)比较,评估分析了4种BDS/Galileo四频PPP模型性能,即四频无电离层双组合模型(QF1)、四频无电离层组合模型(QF2)、四频非差非组合模型(QF3)和附加电离层约束四频非差非组合模型(QF4),同时通过等价性原则理论上证明了QF1、QF2、QF3模型的等价性。此外,用1个月参考站的静态数据和1组动态数据分析了四频静态,仿动态和动态PPP性能。试验结果表明,BDS-3 B1C和B2a新频点伪距噪声要略大于B1I和B3I信号,Galileo卫星4个频率上的伪距噪声相差并不明显。对于静态和仿动态PPP模型,QF1、QF2和QF3模型定位性能基本上一致。通过附加外部电离层约束,四频PPP模型性能受到影响,BDS(BDS-2+BDS-3)静态QF4模型相比于QF1、QF2和QF3模型平均收敛时间分别减少了4.4%、4.4%和5.4%,Galileo静态Q4模型平均收敛时间相比于Q3模型增加了16.8 min。对于动态PPP,四频PPP模型相比于双频PPP性能得到提升显著,相比于QF1模型,BDS和Galileo单系统QF4模型三维定位精度分别提高了11.4%和31.4%。BDS/Galileo双系统PPP性能要优于单系统PPP。  相似文献   
207.
关于辽宁地区b值方法定量预测的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文利用地震学分析预报方法程式指南和“八五”攻关成果中提出的地震b值定量预测方法,对辽宁及邻区1969年以来发生的8次地震震例作了回顾性检验研究。在此基础上,根据震前b值的变化特征,总结出了可能适用于辽宁地区半年左右尺度的b值预测方法的异常羊别指标及预报规则。  相似文献   
208.
本文对地理研究所三十年的科研工作进行了回顾。其中对科研工作的发展按四个时期作了简要分析。重点介绍了为生产和建设服务的工作,扼要总结了地理学基础理论研究方面的工作,最后阐述了实验技术的发展与新技术的应用。  相似文献   
209.
210.
Sanya Bay encompasses a high diversity of natural habitats, ranging from coral reefs, rocky and sandy shores and mudflats to mangroves. Seasonal physicochemical and biological investigations were conducted from 1998 to 1999 and again in April 2000. Water-related environmental quality in Sanya Bay is in good condition. The levels of dissolved oxygen, nitrogen, phosphorus and heavy metals are within the first class of National Seawater Quality Standards for China. Annual mean values of chlorophyll a of 0.93 mg m(-3) and phytoplankton primary productivity of 440.8 mgC m(-2)d(-1), respectively, were found in the waters, both of which show a significant correlation with inorganic nitrogen. A mean new productivity of 144.6 mgC m(-2) d(-1) was recorded in summer. Sanya Bay is rich in natural resources and biodiversity with 235 species of phytoplankton and 129 species of zooplankton identified in the survey. The annual mean abundance of phytoplankton and zooplankton were 1564 x 10 cells m(-3) and 121 individuals m(-3), respectively, with an annual mean zooplankton biomass of 129 mg m(-3). A total of 243 species of fish were sampled in the survey including many of high economic value. Three hundred and eighty-four species of benthos in 121 families were found by mud sampling and trawling. The average biomass of benthic organisms was 11.55 gm(-2), with a density of 31 individuals m(-2). Molluscs were the dominant group, followed by crustaceans; coelenterates exhibited the lowest biomass. One hundred and twenty-six species from 48 families of intertidal organisms were collected by frame sampling, with a mean annual biomass of 644.7 gm(-2) and average density of 816 individuals m(-2). The highest biomass of 1673.5 gm(-2) was collected in a coral reef region, while the highest density of 1219 individuals m(-2) occurred in a mangrove region. The coastline is characterized by coral reefs that accounts for 30% of the total coastline length in the bay, so coral reefs are a key ecosystem that are important for maintaining the regional marine resources and biodiversity. We need to pay much more attention to such diverse marine resources to maintain the integrity and function of these coastal ecosystems.  相似文献   
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