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371.
水资源优化管理系统专业软件(REMAX)应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文主要介绍REMAX管理系统软件功能、模块结构和数据文件,证明它是当今世界上水资源优化管理系统功能强大的专业软件,具有美好的发展方向和前景。为了与国际科技界接轨,赶超国际先进水平,在我国开展该软件的应用研究和迅速普及推广具有重林意义。 相似文献
372.
新疆和静县大山口金矿床地质特征及其与穆龙套金矿床对比 总被引:1,自引:0,他引:1
大山口金矿区赋矿地层为上志留统-下泥盆统大山口组含碳细碎屑岩建造,赋矿构造为大山口韧性剪切带.矿区总体构造线走向NWW向,总体构造格架为大山口断裂和可肯达板断裂两个断裂所夹持的乌兰赛尔-大山口韧性剪切带,该剪切带宽度2~3 km,长度大于100 km;矿区内长度大于1.7 km,强剪切带宽度300~500m.韧性剪切带宏观上表现为强烈的片理化带、S-C组构、b型褶皱、构造透镜体发育,石英细脉表现为肠状褶曲.剪切带主要由糜棱岩和糜棱岩化岩石组成.大山口金矿床即产于该韧性剪切带内,由石英大脉-网脉及其边部的蚀变糜棱岩构成金矿石,金矿体几乎无一例外地均产于大山口韧性剪切带内.矿区内未见有大的侵入岩体出露,但是有较多的闪长岩、英安斑岩岩脉侵入于韧性剪切带内.将矿床与乌兹别克斯坦共和国境内的穆龙套金矿床进行了对比,并参考了穆龙套金矿区超深钻新资料.通过对比可以看出,两矿床的成矿地质条件基本相同,应属于同一个金矿类型,但也存在一定的差别.我们认为,在大山口金矿区,除应进一步加强区域上金矿成矿条件的勘查与研究外,应注意深部成矿的勘查与研究,以期解决大山口金矿床地表金矿化"只见星星、没有月亮"的困境. 相似文献
373.
基于NOAA NDVI的植被生长季模拟方法研究 总被引:9,自引:0,他引:9
在近几年里, 大尺度的植被生长季监测已经成为全球气候变化研究中的一个重要科学问 题。NOAA/NDVI 数据为研究植被生长季时空变化规律提供了重要手段。文章综述并分析比较了 基于NDVI 估测植被生长季开始、结束、长度等特征参数的方法: NDVI 阈值、时间序列分析、物候 期的频率分布型与NDVI 相结合、主分量分析、利用曲线进行拟合等方法。受不同因素影响, 各方 法有不同的应用局限性, 因此, 在以前研究的基础上, 利用较常用的四种方法: 阈值法、滑动平均 法、最大变化斜率、曲线拟合模型模拟了锡林浩特1991~1999 年的草原生长季, 最后利用野外实 测的草原返青期验证了监测结果。结果表明: 与地面观测数据相结合, 基于阈值可得到较好的草 原返青期; 基于曲线拟合模型能适用于大尺度上的植被生长季变化监测, 但存在问题是拟合曲线 很难接近于实际曲线, 因此, 需要进一步研究的内容是选择合适的曲线估测模型, 监测不同植被 类型生长季的年际变化规律。 相似文献
374.
研制了一种数学模型以评价多分支井的生产。型还能用于推测及识别多分支井完井的压力动态。能够精确地选定每一分支的位置是型的钎特之处。研制了这一模型之后,目前能快速地谰价不同完井选择方案的效果,并能在数学模型中编制完井方案的评价干扰,边界及藏性质变化等可能带来的影响。 相似文献
375.
选择新疆大南湖一带大白地幅1∶50 000区域范围为研究对象,利用高分一号、ETM+影像数据对区内岩性、构造进行解译,通过主成分分析法和比值法结合ETM+和ASTER影像数据对区内矿化蚀变信息进行提取,分析矿化蚀变与地层岩性、构造之间的关系,并通过研究区已知矿点验证该区域矿化蚀变信息提取的可靠性,可为今后开展地质找矿工作提供前期技术手段。 相似文献
376.
根据对港口混凝土建筑物破坏实例调查结果的分析,指出造成结构物破坏的环境因素是多方面的。要重视海港宏观和微观条件,精心设计细部结构,重视混凝土新技术的应用。在北方地区,还要考虑钢筋混凝土的抗冻性。 相似文献
377.
黄山风景区大比例尺航测数字成图与数据建库技术方案 总被引:1,自引:0,他引:1
在地貌奇特的黄山风景区,采用全数字摄影测量技术测绘1:1000、1:2000比例尺数字线划图(DLG)、数字正射影像图(DOM)和数字高程模型(DEM),必须要根据测区的特点制定出切实可行的技术方案,才能确保成果可靠、质量符合《规范》的要求。 相似文献
378.
379.
夏、冬两季黑鲷消化酶活力的比较 总被引:4,自引:0,他引:4
为从黑鲷季节变化规律中循找其饵料配置的科学依据,试验研究了黑鲷胃、肠及肝胰脏中蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等3种主要消化酶在不同季节、不同反应温度下的活力变化.酶学分析结果表明:夏、冬两季3种主要消化酶活力变化趋势基本相似,均为冬季比夏季低,其中蛋白酶的活力冬季比夏季低1个数量级,淀粉酶的活力冬季比夏季低1.2~1.8倍,脂肪酶的活力冬季比夏季低3.3~8.4倍.这可能是由于温度的影响所致.在一定反应温度范围内,黑鲷蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶活力随反应温度的升高而增大,其最适反应温度分别为50℃,40℃和30℃. 相似文献
380.