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801.
为比较准确地模拟二重孔隙介质地下水溶质运移 ,本文依据二重孔隙介质法 ,分别对孔隙岩块和裂隙介质建立相应的溶质运移模型 ,将孔隙岩块视为作用于裂隙介质的源或汇 ,对反映岩块和裂隙介质之间物质交换的耦合项进行了数学推导。应用本文方法在济南地区建立起二重孔隙介质溶质运移模型。研究结果表明 ,此方法更实际地反映出裂隙对溶质较强的传导能力和孔隙岩块对溶质较强的贮存能力  相似文献   
802.
采用聚丙烯酰胺凝胶同工酶电泳技术对韩国釜山、山东荣成、浙江奉化和乐清、福建福鼎、广东汕头和湛江7个地理群体的泥蚶进行同工酶分析,结果发现在所检测的MDH、ADH、ATPase、LDH、POD、IDH、SOD、SDH、ME、SCD和EST等11种同工酶中,除ATPase外其他10种在各地理群体之间存在着或大或小的差异,特别是汕头和湛江两地理群体与其他5个地理群体之间的这种差异尤其显著,两组间的平均酶距达0.4209,而汕头和湛江群体间的差异较小,两者酶距为0.0909;釜山、荣成、奉化、乐清、福鼎5个群体间的平均酶距也只有0.0191。这说明上述7个地理群体泥蚶已明显分化为两大类群,汕头和湛江群体为一类群,其他5个群体为一类群,两大类群的分界线在东海和南海的分界处。还对不同泥蚶群体间的同工酶分子标记的建立、不同群体间的遗传变异水平及泥蚶群体间分化的可能机制等问题进行了探讨,以期为泥蚶资源的进一步开发和利用提供科学资料。  相似文献   
803.
通过对西藏阿里札达盆地河湖相地层实测剖面中的古地磁、ESR样品的测试分析,确定了札达盆地新近纪上新世—第四纪早更新世沉积地层的时间序列。测试结果表明:从剖面自下而上所做的古地磁测年数据为5.41~1.60Ma;而ESR测年数据为5.4~1.36Ma,两者大体吻合。根据古地磁、ESR测年结果,可将该套河湖相地层的时序划分为:上新世托林组(N21t)的形成时间为5.41~4.20Ma、上新世古格组(N22g)为4.20~2.57Ma、早更新世香孜组(Qp1-1x)为2.57~1.36Ma。为青藏高原新近纪上新世—第四纪早更新世地层时间序列标尺的建立,以及上新世、早更新世河湖相地层的划分与对比提供了重要依据。  相似文献   
804.
青藏高原近25年来主要湖泊变迁的特征   总被引:17,自引:0,他引:17  
青藏高原分布有青海湖、纳木错、色林错3个特大型湖泊和扎日南木错、当惹雍错、阿牙克库木湖、班公错、哈拉湖、鄂陵湖、羊卓雍错、扎陵湖、赤布张错、乌兰乌拉湖、昂拉仁错11个大型湖泊。通过对20世纪70年代中期的MSS图像和90年代末期—21世纪初期的ETM 图像的解译,对近25年来青藏高原重点湖泊的变迁进行了分析。研究结果表明,哈拉湖、鄂陵湖面积相对稳定;青海湖、扎日南木错、当惹雍错、阿牙克库木湖、扎陵湖、乌兰乌拉湖等8个湖泊的面积都有不同程度的缩小,其中青海湖、乌兰乌拉湖面积减少最多,分别为60.60km2、59.80km2;纳木错、色林错、班公错3个湖泊的面积都有不同程度的增加,其中色林错面积增加最多,达140.52km2。重点湖泊的变迁分析为研究青藏高原的湖泊演化和气候、环境变迁提供了新资料。  相似文献   
805.
吕晓亮  周国庆  别小勇 《岩土工程技术》2007,21(3):160-162,F0003
以青藏铁路清水河特大桥旱桥桩基为原型,针对围土未冻结、均匀高温冻土中的桩基稳定问题,进行了室内物理模拟试验。研究了未冻土和高温冻土两种条件下桩基承载力的特性,试验得到了高温冻土中的桩基承载力是未冻土中11.6倍的结论,为青藏铁路工程的长期安全稳定评价与预防措施的制定提供了一定的参考依据。  相似文献   
806.
介绍了在自动站数据出现缺测时,通过质量控制软件进行数据导入操作的方法,及时有效地补全缺测时段的正点和分钟数据文件,来保证自动站记录的准确和完整。  相似文献   
807.
The SHRIMP zircon U-Pb geochronology of three typical samples, including two monzonitic granites from the Lincang batholith and a rhyolite from the Manghuai Formation are presented in the southern Lancangjiang, western Yunnan Province. The analyses of zircons for the biotite monzonitic granites from the northern (02DX-137) and southern (20JH-10) Lincang batholith show the single and tight clusters on the concordia, and yield the weighted mean 206Pb/238U ages of 229.4 ± 3.0 Ma and 230.4 ± 3.6 Ma, respectively, representing the crystallized ages of these granites. The zircons for the rhyolitic sample (02DX-95) from the Manghuai Formation give a weighted mean 206Pb/238U age of 231.0 ± 5.0 Ma. These data suggest that the igneous rocks from the Lincang granitic batholith and Manghuai Formation have a similar crystallized age. In combination with other data, it is inferred that both were generated at a narrow age span (∼230 Ma) and were originated from the postcollisional tectonic regime. An early Proterozoic 206Pb/238U apparent age of 1977±44 Ma is additionally obtained from one zircon from the biotite monzonitic granite (southern Lincang batholith), indicative of development of the early Proterozoic Yangtze basement in the region. These precisely geochronological data provide important constraints on better understanding the Paleozoic tectonic evolution of the Tethys, western Yunnan Province.  相似文献   
808.
基于OGC Web服务模型的城市异构GIS互操作   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用服务共享实现城市异构GIS系统互操作是解决互操作问题的一个新思路。本文首先分析了开放地理信息系统联盟(OGC Open GIS Consortium)的互操作模型(OWS Open GIS Web Service)的框架结构以及服务协作,然后以模型框架中的一个基本数据服务———地图要素服务(Web Feature Service)为例,详细介绍了利用服务共享实现城市异构GIS数据共享与互操作的具体开发过程,最后对该模式的应用前景进行了分析。  相似文献   
809.
China's continental deposition basins are characterized by complex geological structures and various reservoir lithologies. Therefore, high precision exploration methods are needed. High density spatial sampling is a new technology to increase the accuracy of seismic exploration. We briefly discuss point source and receiver technology, analyze the high density spatial sampling in situ method, introduce the symmetric sampling principles presented by Gijs J. O. Vermeer, and discuss high density spatial sampling technology from the point of view of wave field continuity. We emphasize the analysis of the high density spatial sampling characteristics, including the high density first break advantages for investigation of near surface structure, improving static correction precision, the use of dense receiver spacing at short offsets to increase the effective coverage at shallow depth, and the accuracy of reflection imaging. Coherent noise is not aliased and the noise analysis precision and suppression increases as a result. High density spatial sampling enhances wave field continuity and the accuracy of various mathematical transforms, which benefits wave field separation. Finally, we point out that the difficult part of high density spatial sampling technology is the data processing. More research needs to be done on the methods of analyzing and processing huge amounts of seismic data.  相似文献   
810.
The SHRIMP zircon U-Pb geochronology of three typical samples, including two monzo nitic granites from the Lincang batholith and a rhyolite from the Manghuai Formation are presented in the southern Lancangjiang, western Yunnan Province. The analyses of zircons for the biotite monzonitic granites from the northern (02DX-137) and southern (20JH-10) Lincang batholith show the single and tight clusters on the concordia, and yield the weighted mean 206Pb/238U ages of 229.4 ± 3.0 Ma and 230.4 ± 3.6 Ma, respectively, representing the crystallized ages of these granites. The zircons for the rhyolitic sample (02DX-95) from the Manghuai Formation give a weighted mean 206Pb/238U age of 231.0 ± 5.0 Ma. These data suggest that the igneous rocks from the Lincang granitic batholith and Manghuai Formation have a similar crystallized age. In combination with other data, it is inferred that both were generated at a narrow age span (~230 Ma) and were originated from the postcollisional tectonic regime. An early Proterozoic 206Pb/238U apparent age of 1977±44 Ma is additionally obtained from one zircon from the biotite monzonitic granite (southern Lincang batholith), indicative of devel- opment of the early Proterozoic Yangtze basement in the region. These precisely geochronological data provide important constraints on better understanding the Paleozoic tectonic evolution of the Tethys, western Yunnan Province.  相似文献   
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