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171.
近年来 ,世界上出现了一种新的直接找水的方法 ,即核磁共振 (nuclearmagneticresonance ,简称NMR)找水方法 .目前俄罗斯和法国是利用NMR技术找水研究水平较高并能生产仪器的国家 .1 997年底 ,中国地质大学 (武汉 )引进了法国IRIS公司生产的NUMIS核磁共振找水系统 ,经验收试验表明 ,这台仪器性能稳定可靠 ,在已知水井上试验结果和钻井资料吻合较好[1 ,2 ] .1 NUMIS系统的工作原理法国生产的NUMIS系统 ① 是前苏联生产的名为“Hydroscope”仪器的改进型 ,其工作原理框图见图 1 .… 相似文献
172.
安阳县与安阳市同城,现有存量国有土地主要集中于水冶镇等7个建制镇。为了加快小城镇建设步伐,促进安阳市豫北中心城市的建设,安阳县于2003年成立了土地储备中心,为政府垄断土地一级市场奠定了基础。在小城镇建设上,主要通过旧城改造提供用地、聚集资金。2003年底,安阳县国土资源局在县政府的大力支持下,与水冶镇人民政府紧密配合,由政府投入l800万元资金,根据水冶镇镇区规划,将松涛北路居民住宅进行拆迁,形成一条长600米、宽50米的商业步行街和一个2.3公顷的住宅小区。安阳县土地储备中心将拆迁整理后的土地分割成11宗地进行公开挂牌出让。经过竞价,11宗地成功出让,总金额5455万元,并开创安阳县出让土地地价323万元一亩的最高记录。 相似文献
173.
青藏公路南段岛状冻土区内冻土环境变化 总被引:8,自引:4,他引:8
将90年代的勘探,钻孔测温和地面综合调查等实测资料与70年代对比,发现青藏公路南段状多年冻土区内的冻土退化和生态环境变化相当明显,表现为岛状多年冻土南界北移12km,多年冻土岛总面积减少7%,沼泽化湿地面积缩小约三分之一,沼泽化草罗向草原化草甸逐步转化,湖塘和洼地中的水生植物群落向湿。中生植物群落演替。草场退化亚,少数地段土地沙化,形成活动性砂丘,目前区内的生态环境正向劣势方面发展。 相似文献
174.
青藏高原清水河两岸的冻胀丘 总被引:6,自引:0,他引:6
清水河两岸地形起伏,地面呈丘状或垅岗状,地表相对高差2—5米,有些垅丘已被风沙覆盖,植被茂密;而大多数垅丘上植被稀疏,灰白色亚粘土裸露,结构致密,表层干燥,丘顶偶见被砂及植物根系所充填的裂缝。这种地形发育在河两岸宽300—500米,顺河延伸10公里的范围内。经1980年现场调查,已确认上述的垅丘是高原上又一种类型的冻胀丘(图1)。 相似文献
175.
软土地区基坑工程施工难度大,安全风险高。以上海核心城区某临地铁站超深基坑工程为背景,结合地铁轨道保护要求,通过对临近地铁深基坑做针对性保护设计,并加强基坑施工的过程控制,在保证基坑工程顺利实施的同时有效地保护了地铁结构安全。工程实践表明,设计中采用的一系列安全保护措施合理可靠,可为同类深基坑工程提供参考。 相似文献
176.
由无线和有线传递的气象电报,通过转报系统都可直接进入计算机,但一些话传的气象电报要进入计算机必须手工输入。为了提高输入时效、减少劳动量,我们编制了这一电报键盘输入程序。用该程序输入气象电报,所按键数很少,修改也方便。框图见图1。程序清单附后。 相似文献
177.
针对油气井测量时所面临的小孔径、超深井、温度范围广、温度变化率高、工作时间长等挑战, 研究了基于MEMS陀螺仪的定向测斜仪, 设计了MEMS陀螺定向测斜仪软硬件系统.为确保该环境下的测量精度提出了一种动态温度补偿方案, 并采用基于小波滤波多尺度分析的方法对动态温变环境下陀螺输出信号进行去噪滤波处理, 以实现定向测斜仪系统的测量精度.论文给出了定向测斜仪硬件系统方案、定向测斜算法、小波多尺度滤波算法.测试结果表明: 该系统在常温和动态温变环境下井斜方位角精度优于±2°, 井斜角精度优于±0.1°, 工作温度最高150 ℃, 可适应我国深层油气井勘探开发的应用场景需求.
相似文献178.
179.
对于铅精粉中银含量高的样品,特别是银含量大于1000μg/g和含有机质及含硫量高的铅精粉样品,在湿法处理样品过程中因存在难溶解、易包裹、易沉淀,使得银含量的测定结果偏低。针对上述问题,本文从优化样品消解方法出发,研究了铅精矿中银的最佳分析条件。即首先用盐酸除硫,再用硝酸-氢氟酸-高氯酸溶解试样,在20%盐酸介质中,用火焰原子吸收光谱仪于波长328.07 nm测定银的含量。在此实验条件下溶矿完全,提取液清澈,无沉淀。用铅精粉国家标准物质GBW07167、GBW07172和标准样品Pb-3进行验证,方法精密度(RSD,n=12)为1.0%~3.2%,银的测定结果与其标准值吻合较好。本方法制备的样品溶液稳定性较好,分析快速,可测定的银含量高达3000μg/g。 相似文献
180.
众所周知,在现有的教科书和文献中,对三度体以外的剖面磁异常正、反演问题的讨论,都是假定剖面方向和磁性体走向垂直的前提下进行的。实际中,由于磁性体走向的变化、测区中有多个走向不同的磁性体或测线方向设计等的原因,会造成剖面方向与磁性体走向非正交。 相似文献