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边界单元法原理及其在地球物理勘探中的应用简介 总被引:2,自引:0,他引:2
边界单元法比有限单元法有重大的优点:1)方程组的规模小得多,2)向计算机输入数据少得多;3)适用于无界区域。这些优点使边界单元法更便于解决二维和三维地球物理正演问题。本文简单介绍边界单元法的原理及其在地球物理勘探中的应用。 相似文献
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黄铁矿(文献[1]中照片对、方铝矿(文献[2]中照片2)和毒砂(文献[3]的次显微金电镜照片中金球粒分布的数点法[4])统计表明,次显微金呈分数继分布,D(维)值分别为1.67、1.88和1.88。金氧化物溶液与金刚石研磨膏研磨、抛光的矿物切片在200℃和饱和蒸汽压下相互作用后,石英表面(垂直C轴切片,溶液;Au=500μg/mL,PH=4.74,105h)形成大量粒径500-800nm的全球位;黄铁矿表面(平行立方体晶面切片,溶液;An=100μg/mL,pH=3.60,48h)的金球粒粒径为200-400nm。实验时间较长者,金球粒常聚集成团或堆积成多层球粒集合体… 相似文献
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以冲绳海槽西南端的HOBAB4?S1岩芯为研究对象,综合利用粒度、沉积构造、AMS14C测年等资料,对研究区异重流沉积特征进行研究,对异重流发育的时间段与晚全新世气候事件进行对应。结果表明,岩芯中发育17段异重流沉积,其沉积物组分以砂质粉砂为主,粒度频率分布曲线多呈以70~130 μm为中心的单峰,C?M图上样品点集中分布区间大致平行于C=M基线,且位于PQ段以下,表明沉积物搬运方式为重力流悬浮搬运。异重流内部发育平行层理、爬升沙纹层理和粒序层理等沉积构造。异重流沉积类型主要有两类,一类是厚层异重流沉积,底部侵蚀面发育,内部发育多组逆—正粒序组合,指示了水动力较强,侵蚀作用和沉积作用均较明显的异重流近端沉积;另一类是薄层异重流沉积,底部侵蚀面不发育,内部不发育或仅发育一组逆—正粒序组合,指示了水动力较弱的异重流边部沉积。HOBAB4?S1岩芯的异重流层段集中发育在800~1 300 A.D.之间,指示了当时气候条件为高温高湿,台风、洪水频发,降雨量较大,验证了“中世纪暖期”在东亚地区的存在。 相似文献
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如果地幔的钙钛矿中存在两个分层的地球化学储集层或有矿物相变,那么这两个地球化学层或矿物相之间的边界就可能位于1800km的深度到核幔边界(CMB)之间。我们通过对密集的太平洋西北地震台网(PNSN)数百个短周期垂直分量远震地震波形叠加,搜寻可以在该边界上产生的ScP前驱波(S-P反射波)。太平洋西北地震台网记录了清晰的ScP震相,并保存有4个地震的P-ScP时间窗。估计我们的探测阚值的阻抗反差大于4%。没有资料证明在1800km与核幔边界之间存在陡变结构,意味着在阿拉斯加和墨西哥湾以下1800km至核幔边界之间不存在陡变的地震不连续面:除非不连续面不是陡变的,存在大的地形起伏,或小的阻抗变化。虽然不是结论性的,但这个观测与在这一深度范围没有全球范围的地球化学储集层的边界和没有相变的地球模型相一致。 相似文献
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北京地区中暑气象指数预报与服务 总被引:2,自引:5,他引:2
随着全球气候变暖,城市化以及老年化,北京的高温危害十分突出。对北京市1951~2002年夏季平均气温、极端高温以及平均相对湿度联合分析发现:高温高湿往往同步出现,高温现象在加剧,6月高温日数多于7月,但40℃以上的极端高温出现时间从6月下旬延迟到7月,这些都会加重高温危害。为此根据北京气候特点,并参考近年国内外关于高温中暑指标,制定了北京市高温中暑4级标准和相应的指标体系,并自2001年起向公众发布,指导居民防暑降温,取得了明显效果。 相似文献
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青岛崂山地区一直都存在着地质灾害及隐患,在旅游业快速发展的带动下,更是加剧了改造环境的人类工程地质活动,这些活动不仅增加了崂山地区滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害及隐患的存在,而且增强了地质灾害的危险程度。近年来随着经济活动的增加,区内地质灾害隐患更是时刻威胁着人类的生命财产安全,并且有些已经造成了生命财产损失,因此有必要对区内开展地质灾害研究,为灾害防治提供科学依据。本文以青岛崂山区为实证,针对旅游背景条件下地质灾害隐患存在区域已经建立的灾害监测系统,对监测数据变化规律进行分析。通过对监测数据和气候因素的变化分析,结果表明气候因素对地质灾害的影响具有差异性,强降雨仍然是灾害引发的重要因素之一。同时旅游业的发展所带来的人类工程活动对地质灾害与隐患的存在有着不可忽视的影响作用。本文为崂山区地质灾害监测预警提供了地质灾害变形方面的参考资料,并为旅游地区的人类活动影响下的地质灾害研究拓宽了新的思路。 相似文献
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四维地震技术与油藏管理 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍主(4D)地震油藏临技术的含义脑袋大油田开发与油藏管理方面的应用,对开发一个4D项目需要考虑的因素作了分析,并对4D技术在近期有望取得的进展进行了预测。4D技术可通过多次的3D测量来监测油藏中油气水的运动以及压力变化,进而确定剩余油的分布,提高油气采收率。 相似文献
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