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61.
杨建成 《甘肃地质》1996,5(2):91-95
王家山煤矿断层密集,地裂缝发育,采空塌陷严重,这三者构成严重的地质灾害链。地裂缝的形成和发展,使矿区人民的生命财产遭受了惨重的损失。从工程地质及地质灾害的角度进行分析,认为新构造运动是动态的地质背景,黄土的特殊物理力学性质是静态的地质基础,人为的采空塌陷是地裂缝群产生的主要原因  相似文献   
62.
杨雄庭  王泽安 《湖南地质》1996,15(4):234-238
本文从区域构造背景出发,根据波拉湾煤勘探区地表及钻孔资料综合分析,建立了逆冲断层F1、F2及其配套的f1、f2……构造,理顺了错综复杂的构造格局,将推覆构造理论成功地用于援外生产实践。  相似文献   
63.
西藏羌塘地区几个地质构造问题   总被引:5,自引:1,他引:5  
提出了西藏羌塘地区的六个地质构造问题。包括冈瓦纳与欧亚大陆古特提斯界线;羌塘地区是否存在加里东期或更古老基底;羌塘地区的地层系统及其对比;狮头山、黑熊山一带蓝片岩的地球动力学意义;龙木错─双湖蛇绿岩的性质、成因及年代;羌塘盆地中三叠世以前是一个统一的盆地还是分属两大陆的边缘海盆等。这些问题的解决将有助于更加清楚、完整地认识青藏高原的地质历史过程。  相似文献   
64.
茅台酒酿酒高梁的地质环境研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨立铮  朱赫宇 《地学前缘》1996,3(2):224-233
茅台酒对酿酒高梁有严格要求,适于茅台酒传统酿造工艺的高梁只产于仁怀县的某些地区,主要是受地质环境的控制。仁怀高梁对某些常量和微量元素有着鲜明的选择性,对磷和钼表现出强烈的吸收作用。岩-土剖面元素的迁聚,对磷和铝的供应是确定仁怀高梁品质和产量的关键。侏罗系砂泥岩、二叠系煤系地层的岩-土剖面,元素淋溶微弱,总量丰富,有效态含量高,组合良好,能正常进行岩-土-高梁系统的物质转化与元素迁移,能充分供应高梁生长所需的磷和钼等元素,是茅台酒酿酒高梁的最宜种植区。  相似文献   
65.
杨琨  杨柏林 《矿物学报》1996,16(3):321-326
采用航空短波红外分光谱遥感技术,在新疆准噶尔盆地和塔里木盆地某些油气区,进行直接寻找油气资源的试验研究后发现,油气区含油岩系,油气藏上方盖层土壤的光谱在2300和2350nm波段具有双吸收特征。  相似文献   
66.
开发利用地理信息系统(GIS)综合分析地学信息进行矿产预测   总被引:21,自引:2,他引:21  
众所周知,矿产资源预测是综合地学信息,进行优选靶区的有效手段之一。随着地学工作的深入和勘探技术的发展,已获取了大量的多源地学信息,如地质、地球物理、地球化学和遥感等资料。怎样从这众多的资料中提取有用信息进行综合分析,达到矿产资源预测的目的,一直是地学界探索的课题。过去,应用人工的方法来进行此项工作,不但费力、投资大,而且难以达到预期的效果,方法技术也不利于推广。如今,高速、高质量的计算机已趋于普及,使应用计算机技术高效地处理堆积如山的资料成为可能,尤其是近些年发展起来的地理信息系统(GIS),为综合处理地学资料的矿产资源预测的方法技术,开拓了广阔的前景。地理信息系统是一种计算机系统的应用软件,它集数据库管理和图像分析技术为一体,以空间数据迭加分析为重要特征。地学工作者进行矿产资源预测时,通常是从多源地学资料中提取有用信息,再应用专家知识,结合数学方法,如逻辑运算、贝叶斯(Bayes)规则等,建立预测模型,以模型的推理网格为线索,利用地理信息系统有效的空间分析手段,把各种证据图层综合迭加,最终产生以概率为指标的矿产资源预测图,高概率指示有利的矿产资源远景区,可作为勘探者和决策者进行勘查规划的依据。  相似文献   
67.
随机地震荷载作用下饱和粉土的液化特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了考虑随机地震荷载作用下饱和粉土的液化特性,研究了如何通过合理的地震响应分析确定饱和粉土层受到的随机地震荷载,进一步探讨了随机地震荷载作用下的动三轴试验技术,以及利用此种试验分析饱和粉土液化特性的方法。研究结果为形成判别饱和粉土层地震液化可能性的新方法提供了依据。  相似文献   
68.
当前世界上煅烧高岭土产品已瞄准高档化、专用化、精细化和功能化,深加工系列产品已应用于高档汽车、船舶、乳胶、颜料、化工、造纸、涂料等方面。内蒙古自治区有丰富的高岭土资源,我们应依托优势资源,尽快掌握高新技术,开发高岭土系列产品,争取在较短的时间内在国内外激烈的市场竞争中立于不败之地,为自治区的经济繁荣起到积极的推动作用。  相似文献   
69.
By means of barotropic model, the characteristic and initial value problems are investigated to reveal the local two-dimensional barotropic instability of the nonuniform current to the dynamic mechanism of the formation of the Yangtze-Huaihe River severe storm in July 1991. Analytical theory and numerical experiment show that (i) the unstable developing modes are chiefly the two periods of about 44 d and 10 d, which are fundamentally consistent with that of the precipitation change of the Yangtze-Huaihe River. (ii) The growth rate of the local perturbation is dominated by the meridional wave numbern = 1–5 and zonal wave numberk = 1–12, i.e. the severe storm over the Yangtze-Huaihe River results from the interaction of the systems at different latitudes and waves of different scales, (iii) The perturbation over the Yangtze-Huaihe River possesses the property of local intensification, which slowly migrates westward over the lower and middle reaches of the Yangtze-Huaihe River. (iv) The growth rate of the instability, especially the propagation velocity of the perturbation, is sensitive to the external parameters ū and α. Project supported by the National Natural Science Foundation of China.  相似文献   
70.
The wave velocity for two types of granitoids was measured using the analytic method of full-wave vibration at high pressure and high temperature. The laws of velocity changes for them differ with the pressure boost and temperature rise, and the velocity change of S-type is more violent than that of I-type. The “softening point” of compressional wave velocity (V μ) is also revealed during the measurement for two types of granitoids imitating the pressure and temperature at a certain depth. But the depth of “softening”, Vp after “softening” and the percentage of Vp’s drop around the “sofrening point” for two types of granitoids are obviously different. The depth of “softening” is 15 km approximately and Vp after “softening” is 5.62 km/s for S-type granitoid. But for I-type granitoid the depth of “softening” is 26 km approximately and Vp after “softening” is 6. 08 km/s. Through careful analysis of rock slices after the experiment, it was found that the “softening” of elastic-wave velocity is caused by the partial melting of granite. Combined with the results of geophysical prospecting, these results suggest that the low-velocity layers developing in the interior of Earth crust are related to thc partial melting of different types of granitoids. The formation of the low-velocity layer in the upper-middle Earth crust is closely related to the development of S-type granitoid, but that in the lower Earth crust is closely related to the development of I-type granitoid.  相似文献   
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