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943.
李四光教授是本世纪中国地球科学家的一位杰出代表,对地质事业和地球科学的发展作出了卓越的贡献。李四光学术思想贯穿始终的是地球系统整体观,他不仅将构造体系、全球构造看作有联系的整体,用全球运动统一协调的观点进行解释,而且将天文、地质、古生物、人类与地球的人气圈、水圈、岩石圈以及各类地质现象和地球的各种场部作为一个整体系统进行研究。我们认为李四光的系统整体观对发展中国的地球科学具有重要的理论和实践意义。 相似文献
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945.
1994年1月17日太平洋标准时间凌晨4时31分,洛杉矾北岭发生了面波震级为68的地震(地震工程研究所,1994)。这次地震的有感面积约23万km’,包括了加州南部、内华达州西南部、亚利桑那州西部和墨西哥西北部(Dewex,1994)。最大地震烈度为修正的麦加利烈度表的W-IX度,震中区面积约750km’,包括圣费尔南多谷、西尔马(Srtmar)、圣莫尼卡和菲尔莫尔地区(Dewey,1994)。主震震中位于圣费尔南多谷西北端,地理坐标为:北纬34”13’,西经118”32’,震源深度约18公里(Porcellaetal,1994)。在震中区一些固定台站记录的最大水平加速… 相似文献
946.
在数值预报产品诊断分析的基础上,计算东北冷涡强度的加强和减弱与物理量,温压场同时刻的相关关系,采用逐步判别方法,制作未来24小时,48小时冷涡强度变化的完全预报方程。检验结果表明,该方程对东北冷涡短期强度变化有较强的预报能力,可为客观预报提供依据。 相似文献
947.
多分辨率近似是合理地结合不同分辨率的不同数据集的一种新方法。因为这些数据集正在成为许多地学工程应用的标准输入,多分辨率描述的良好特性促进了地学信息工程中多分辨率构想的发展。这篇论文在地学信息工程近似问题的一般构想上作了进一步探讨,具体的是指两种估计方法:由精到粗的估计方法和由粗到精的估计方法。这两种方法都是基于小波理论。在这两种方法中,估计是基于所有可用于从粗到精估计的数据。离散小波变换像一座桥一 相似文献
948.
英国GKN Keller基础公司最近承接了塞里(Surrey)市附近Thorpe工业区地基加固工程,这个工程采用二种工艺,即强夯和振动挤实法。该地将建成废金属堆场和加工中心,包括约2,500米~2工场及其办公室,13,000多平方米露天仓库、停机坪、道路和一个停车场。该处原为砾石采石场、填有生活和工业垃圾,深约6米。 14,700多平方米面积土安全承载力要求为110千牛顿/米~2以上,停车场和车间部位,可稍低些。在加固以后,地基上将修筑简单的浅基。最小深度为600毫米,而不必用桩基或其 相似文献
949.
STATISTICAL PROPERTIES OF HIGH-FREQUENCY INTERNAL WAVES IN QINGDAO OFFSHORE AREA OF THE YELLOW SEA 总被引:1,自引:0,他引:1
Densely-sampled thermistor chain data obtained from a shallow-water acoustics experiment in the Yellow Sea off the coast of Qingdao were analyzed to examine the statistical properties of the 6 to 520 cpd frequency band internal waves observed. The negative skewness coefficients and the greaterthan-3 kurtosis coefficients indicated non-Gaussianity of the internal waves. The probability distributions were negatively skewed and abnormally high peaks. Nonlinear properties, as exemplified by the asymmetric waveshapes of the internal waves in the offshore area are described quantitatively. 相似文献
950.
经过近10年的迅速发展,无人机摄影测量已成为活动构造研究的常用方法之一。但对于无人机摄影测量的精度评估,尤其是高起伏地区的精度评估存在不足。为此,选择白龙江北岸光盖山-迭山断裂沿线的黑峪寺、化马村,开展无人机摄影测量,并构建正射影像(DOM)和数字地表模型(DSM),配合差分GPS测绘进行校正和精度验证。通过对比实测控制点和图像提取点分析点精度,通过对比实测剖面与提取剖面分析剖面精度。研究结果表明,未经控制点校正的图像提取点与实测点存在较大误差,水平误差为5~8 m,垂直误差为几十米至上百米,但通过少数控制点校正后,点精度可达20 cm以内;6条实测剖面与提取剖面(提取自控制点校正后的图像)平均垂直精度总体为分米级,即0.16~0.65 m,标准差为0.13~0.69 m,略低于低起伏区的精度,对于测量条件恶劣的高起伏区,该精度是可接受的;异常高的垂直误差常出现在地形突变、低矮植被密集、行走困难等测量条件不理想位置。图像控制点中心点的准确识别、提取剖面线的修正准确性等因素也会影响精度评估的可靠性。 相似文献