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961.
利用湖泊沉积物中Rb/Sr值来反映受古气候制约的流域陆地化学风化率的变化,并恢复了岱海近400a以来以小冰期为特征的、具有100a准周期(经谱分析)的气候波动历史。通过磁化率、粘土矿物含量和种类的综合分析,确证了湖泊沉积物Rb/Sr值的变化可以用来重建流域内化学风化率与其相应的古气候演化过程,是湖泊沉积记录中具有比磁化率更明显气候意义的有效代用指标。  相似文献   
962.
廖坊水利水利枢纽是抚河流域规划中的开发项目。为了确保农田继续耕种,本文对廖坊水利枢纽工程的浸没范围进行了研究,提出了堤基和堤身内设置防渗墙,在城区和农田内设置排水沟,城市供水和农田灌溉采用地下水源,并对防渗墙的厚度和渗透性进行了预测。  相似文献   
963.
纪春华 《吉林地质》2001,20(2):18-22
大蒲河地区地处龙岗地块北缘活动带内,发育四条规模较大的韧性剪切带。韧性剪切带总体呈北西向平行带状展布,分别形成于不同时期,发育在不同的地质体中。其运动学特征以左旋斜滑为主,兼有左旋斜冲和右旋斜冲特征,均为地壳中部层次绿片岩相条件下动力变质作用的产物。  相似文献   
964.
计胜利  张勇  张育柏 《世界地质》2001,20(2):206-208
由于地层较为复杂,采用普通潜孔锤钻进方法难以成孔,实践证明,风动潜孔锤跟管进技术是破碎复杂地层中钻进成孔最为有效的方法。下锚结束后,应及时将套管从孔中拔出,单纯依靠钻机自身提引力很难实现,采用潜孔锤向上反击起拔套管,既保护了钻机又节省了起拔套管的时间。  相似文献   
965.
东天山脆—韧性变形转换带与金矿带   总被引:5,自引:2,他引:5  
东天山脆-韧性变形转换带是该地区一条重要的构造变形带,该带近EW向波状延伸,长600km,宽10-20km,分为南北两个子带。独特的构造背景,使其成为东天山金成矿带的主体部分。脆-韧性转换变形是与区域性韧性剪切带密切相关的一类构造现象,其过程是一个动力学过程,变形转换过程中的一系列动力学行为,是带内成矿流体活动的主导因素,成矿流体的活动又促进了岩石矿物变质、变形作用,因此脆-韧性变形转换带具有极其重要的成矿意义。  相似文献   
966.
西昆仑加里东期造山作用初探   总被引:7,自引:1,他引:7  
在西昆仑前山一带存在一个发育完全的加里东期碰撞造山带,该造山带代表了古秦--祁--昆大洋的消亡和两侧大陆的剧烈碰撞,古昆仑洋可能开始裂解于震旦纪,寒武纪达最大程度,奥陶纪开始向南俯冲消减,志留纪两侧陆块发生碰撞。其曼于特--库地蛇绿岩为其洋壳残片,北侧的塔里木板块南缘具被动边缘性质,南侧的西昆仑地块为活动边缘性质,同时有大量俯冲型,碰撞型和造山期后伸展型花岗岩侵入,晚泥盆世紫红色磨拉石建造代表了这一过程的结束。  相似文献   
967.
河西内陆河地表水与地下水转化及水资源利用率研究   总被引:16,自引:8,他引:16  
河西内陆河水资源产生于祁连山区 ,河流出山以后依次穿越山前洪积扇、走廊南部盆地、北部盆地 ,最后进入尾闾湖 .由于山前洪积扇、南北盆地及河床具有良好的通透性和巨大的蓄水能力使地表水易于转化为地下水 ,出山水量的很大一部分渗入地下避免无效蒸散损耗 ;同时由于特殊的串珠状水文地质盆地构造 ,水资源具有同源性和多次转化特点 ,使水资源的利用率大大提高 .研究表明 ,1999年河西水资源总量为 6 3 79× 10 8m3 ,其中 ,地表水资源量为 5 8 36× 10 8m3 ,地下水资源量为 5 6 39× 10 5m3 ,地表水与地下水重复计算量高达 5 0 96× 10 5m3 .三个流域水资源利用率达到 6 1 4%~ 2 11%  相似文献   
968.
本文简要介绍了在攀枝花1:5万区域地质调查中有关地层、沉积相、岩浆岩、变质岩、构造、矿产等方面所取得的一些进展和对一些岩石地层单位的时代归属和界线位置的修定结果。  相似文献   
969.
东喜马拉雅构造结经历了前期楔入和后期垮塌变形.楔入事件发生于~60Ma、~23Ma和~13 Ma,垮塌开始于6~7Ma.哀牢山红河构造带同样经历早期走滑和后期正断,走滑年代分别为58~56Ma、23Ma和13Ma,后期正断开始于5.5 Ma.上述年龄的意义在于~60Ma的变形代表印度与欧亚大陆的初期碰撞;2 Ma为青藏高原及邻区的主变形期;13Ma的变形也代表一次汇聚事件,并形成青藏高原的东西向伸展.6~7Ma以后的垮塌作用代表了青藏高原的快速隆升.  相似文献   
970.
Anisotropy of the upper mantle in Chinese mainland and its vicinity   总被引:2,自引:1,他引:2  
IntroductionAnisotropy is a universal phenomenon in the upper mantle. The mechanisms, which cause elastic anisotropy of in-situ rocks, include lattice preferred orientation of the minerals composing the rocks and preferred orientation of magma chambers. Lattice preferred orientation (LPO) of olivine is widely believed to be the dominant cause of the upper mantle anisotropy. The observational results of the upper mantle anisotropy can be explained by tectonic process relating to plate motion.…  相似文献   
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