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221.
北京某交易中心一期基坑工程属大型深基坑工程,各种地下管线和地上建(构)筑物复杂,介绍了针对其复杂环境条件的综合支护措施的设计思路与实际应用效果。  相似文献   
222.
The relative importance of the contribution of the lower crust and of the lithospheric mantle to the total strength of the continental lithosphere is assessed systematically for realistic ranges of layer thickness, composition, and temperature. Results are presented as relative strength maps, giving the ratio of the lower crust to upper mantle contribution in terms of crustal thickness and surface heat flow. The lithosphere shows a “jelly sandwich” rheological layering for low surface heat flow, thin to average crustal thickness, and felsic or wet mafic lower crustal compositions. On the other hand, most of the total strength resides in the seismogenic crust in regions of high surface heat flow, crust of any thickness, and dry mafic lower crustal composition.  相似文献   
223.
GIS数据辅助下的线状目标自动提取   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先介绍了遥感影像中线状目标骨架自动提取的意义和研究现状,然后结合老的GIS数据,提出了一种算法来实现遥感影像中线状目标骨架的自动提取,算法主要包括影像预处理、GIS数据与影像的配准、骨架跟踪、编组连接与数据简化等步骤。最后又利用遥感影像和相应的GIS数据进行了实验,实验证明了算法的可行性和有效性。  相似文献   
224.
介绍了铁路缓和曲线设置的目的、作用、基本原则和重要意义,阐述了等间隔放样缓和曲线的基本原理,给出了等间隔放样缓和曲线放样要素采集的基本方法,叙述了缓和曲线等间隔放样的工作过程。  相似文献   
225.
基于RS和GIS的农业土地利用污染分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜馨  吴健平  石纯 《现代测绘》2004,27(3):12-14
农业已被确认为地表和地下水最主要的非点源污染源,而土地利用方式又是影响非点源污染的关键性因素。大规模的土地利用与开发、化肥与农药用量的增加、规模养殖业的发展、生活垃圾的增加等,这些非点污染源严重威胁水体质量,进而影响到人们的生活。为了更好地预测和控制、管理非点源污染,必须研究其负荷定量化问题。本文从以上几方面入手,讨论了非点源污染与农业土地利用方式之间的关系,利用组件GIS技术,以网格为评价单元,实现非点源污染负荷的定量计算及可视化分析。文章最后以上海市松江区作为研究区域,对该区的污染情况进行了分析。  相似文献   
226.
蒋辉 《现代测绘》2004,27(5):46-48
通过分析地图扫描数字化的误差因素.运用质量控制图评价学生实验数据质量,能够直观地对学生实验数据做出判断,同时也能比较各个实验小组及班级之间总体实验水平,及时发现实验准备工作中及实验方法本身的有关问题。  相似文献   
227.
本文较为详细地介绍了影响我国气候的重要因子——西风带的一些国内外最新研究动态,这些研究动态和研究成果将对山西省的气候研究起到积极作用。  相似文献   
228.
由于OSSMO 2004版地面测报业务软件中抄录报表风向不太方便,故长治县气象局自行设计了自动风向角度和方位的转换程序。本程序用OBJECT PASCAL语言编写,在DELPHI中实现,采用Microsoft.Jet.OLEDB.4.0数据库引擎及ADO的方式操作数据库。  相似文献   
229.
通过对沐川沙湾间地质、地貌、水文地质和地震活动特征分析,认为该区3级以上地震活动与铜街子电站水库畜水有关。1993~1995年沐川西部连续发生的3次5.0级以上地震属水库诱发的构造性地震。  相似文献   
230.
A general trend of decreasing soil loss rates with increasing vegetation cover fraction is widely accepted. Field observations and experimental work, however, show that the form of the cover‐erosion function can vary considerably, in particular for low cover conditions that prevail on arid and semiarid hillslopes. In this paper the structured spatial distribution of the vegetation cover and associated soil attributes is proposed as one of the possible causes of variation in cover–erosion relationships, in particular in dryland environments where patchy vegetation covers are common. A simulation approach was used to test the hypothesis that hillslope discharge and soil loss could be affected by variation in the spatial correlation structure of coupled vegetation cover and soil patterns alone. The Limburg Soil Erosion Model (LISEM) was parameterized and verified for a small catchment with discontinuous vegetation cover at Rambla Honda, SE Spain. Using the same parameter sets LISEM was subsequently used to simulate water and sediment fluxes on 1 ha hypothetical hillslopes with simulated spatial distributions of vegetation and soil parameters. Storms of constant rainfall intensity in the range of 30–70 mm h?1 and 10–30 min duration were applied. To quantify the effect of the spatial correlation structure of the vegetation and soil patterns, predicted discharge and soil loss rates from hillslopes with spatially structured distributions of vegetation and soil parameters were compared with those from hillslopes with spatially uniform distributions. The results showed that the spatial organization of bare and vegetated surfaces alone can have a substantial impact on predicted storm discharge and erosion. In general, water and sediment yields from hillslopes with spatially structured distributions of vegetation and soil parameters were greater than from identical hillslopes with spatially uniform distributions. Within a storm the effect of spatially structured vegetation and soil patterns was observed to be highly dynamic, and to depend on rainfall intensity and slope gradient. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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