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991.
地缘环境时空分析是对地缘体、地缘关系及地缘结构进行的解析、评价和预测,是把握地缘环境空间特征、关联关系演化规律的重要途径。本文采用文献研究、类比归纳、建模研究等方法,提出地缘环境对象是地理信息世界中对现实地缘环境实体抽象后的数字化表达,地缘环境对象流是对象间物质、信息和能量数据交互过程的总称,与地缘关系间存在映射关系,对地缘环境态势和演化过程具有关键作用。在对地缘环境对象流相关概念和内涵解析的基础上,探讨了地缘环境对象流的数据表达与组织方法,构建了地缘环境分析模型,模型从地缘环境系统构成出发,将地缘环境对象流的分析逻辑和数据模型结合,分别建立地缘环境对象流分析原理的逻辑表达及地缘环境对象化数据组织体系,在数据支持下利用数据分析算法来确定地缘环境对象与地缘关系间的映射函数,实现面向应用场景和具体问题的地缘环境分析。本文对地缘环境分析模型进行了验证,以“印太地区”地缘经济环境分析为例,基于2009—2018年该区域经济水平排位前10的国家经济数据,进行了地缘经济实体特征的抽象、贸易对象流的数据表达与组织、数据分析及地缘关系测度,分析了贸易流的时空变化过程、地缘影响力以及地缘关系群组等,验证... 相似文献
992.
对垣曲盆地原土坪阶地剖面进行了详细的沉积学和磁性地层学研究,结果表明,原土坪剖面地层自下而上由水下河湖相-漫滩相-风尘堆积构成,整个剖面记录了一个水位下降、由水下沉积环境转变为气下环境的连续堆积过程。剖面地层记录的1.84~1.62MaB.P.期间由河湖相沉积环境转变为典型风尘堆积的沉积转型及风尘堆积反映出的1.21MaB.P.前后古气候变化事件是对青藏高原青藏运动C幕和昆黄运动的区域沉积响应。开始于1.62MaB.P.的典型风尘堆积底界年龄代表了该级阶地的形成时代,表明该段黄河至少在此时已经形成。 相似文献
993.
994.
以广州石屋新村为案例地,通过深入访谈、参与式观察以及收集文本材料等方式获取素材,运用扎根理论进行编码分析,探讨旅游发展背景下乡村空间正义主体博弈与协商的维度与过程。研究发现:① 乡村空间正义主体博弈与协商的内容主要包括分配正义、居住正义、边界正义和信仰正义4个维度,贯穿4个维度的核心和焦点是权力正义。② 4个维度彼此交织,相互影响,前2个维度呼应了马克思空间正义思想的部分观点,后2个维度是中国语境下的理论创新。③ 乡村转型发展过程中杂糅了政府、企业、村民各自的诉求,导致不同主体展演了多元复杂动态的空间正义博弈与协商过程。 相似文献
995.
蛇纹石是大洋岩石圈和俯冲带内水和流体活动性元素最重要的载体之一。研究蛇纹石化和蛇纹岩变质脱水过程中流体活动性元素的行为是认识俯冲带元素地球化学循环的关键。蛇纹岩是指主要由蛇纹石类矿物构成的岩石,包括利蛇纹石、纤蛇纹石和叶蛇纹石。蛇纹石化过程中会造成流体活动性元素(B、Li、As、Sb、Pb、Cs、U、Sr和Ba等)的显著富集,并且由于原岩性质、流体成分和氧逸度等条件的不同,大洋岩石圈蛇纹岩和弧前蛇纹岩的特征也略有不同。例如,弧前蛇纹岩具有相对高的As、Sb、B和相对低的U,这反映了俯冲沉积物来源流体的贡献。在俯冲带蛇纹岩的变质脱水过程中,利蛇纹石向叶蛇纹石的转变伴随着矿物内超过50%F和Cl的释放,以及一些流体活动性元素(如B和Li)的迁出;此外,蛇纹石分解形成的变质橄榄石中的流体包裹体指示,蛇纹石脱水分解所产生的流体具有高于原始地幔几个数量级的Cl、Cs、Pb、As、Sb、Ba、Rb、B、Sr、Li和U含量。由于利蛇纹石中的Fe~(3+)含量较叶蛇纹石高,这种矿物相转变过程中也伴随着俯冲通道内的一系列氧化还原过程,从而影响流体性质和新形成的叶蛇纹石的成分。蛇纹岩与岛弧岩浆在流体活动性元素富集规律上的相似性说明蛇纹岩在俯冲带元素循环中扮演着重要的角色。此外,蛇纹石矿物相转变过程中F、Cl、B等元素的释放,可能对于斑岩型金矿、蛇绿岩中的金矿和某些蛇纹岩作为赋矿围岩的硼矿的形成起到重要的作用。 相似文献
996.
Chunfang Cai Zengye Xie Richard H. Worden Guoyi Hu Lansheng Wang Hong He 《Marine and Petroleum Geology》2004,21(10):1265-1279
New sour pools have recently found in the Lower Triassic Feixianguan Fm carbonate reservoirs in the East Sichuan Basin in China with H2S up to 17.4% by volume. A recent blowout from a well drilled into this formation killed hundreds of people as a result of the percentage concentrations of H2S. In order to assess the origin of fatal H2S as well as the cause of petroleum alteration, H2S concentrations and the isotopes, δ34S and δ13C have been collected and measured in gas samples from reservoirs. Anhydrite, pyrite and elemental sulphur δ34S values have been measured for comparison. The high concentrations of H2S gas are found to occur at depths >3000 m (temperature now at 100 °C) in evaporated platform facies oolitic dolomite or limestone that contains anhydrite nodule occurrence within the reservoirs. Where H2S concentrations are greater than 10% its δ34S values lie between +12.0 and +13.2‰ CDT. This is within the range of anhydrite δ34S values found within the Feixianguan Fm (+11.0 to +21.7‰; average 15.5±3.5‰ CDT). Thus H2S must have been generated by thermochemical sulphate reduction (TSR) locally within the reservoirs. Burial history analysis and fluid inclusion data reveal that the temperature at which TSR occurred was greater than about 130–140 °C, suggesting that the present depth-temperature minimum is an artifact of post-TSR uplift. Both methane and ethane were actively involved in TSR since the petroleum became almost totally dry (no alkanes except methane) and methane δ13C values become significantly heavier as TSR proceeded. Methane δ13C difference thus reflects the extent of TSR. While it is tempting to use a present-day depth control (>3000 m) to predict the distribution of H2S in the Feixianguan Fm, this is an invalid approach since TSR occurred when the formation was buried some 1000–2000 m deeper than it is at present. The likelihood of differential uplift across the basin means that it is important to develop a basinal understanding of the thermal history of the Feixianguan Fm so that it is possible to determine which parts of the basin have been hotter than 130–140 °C. 相似文献
997.
本文在水化前兆清理研究的基础上,采用统一的异常判别方法,应用适合本地区的“异常可靠性评价标准”,对新疆乌鲁木齐地区150km范围内的中强地震和反例事件进行了深入剖析,对水化异常与地震三要素的关系进行了统计分析。研究结果是制定地震水化异常判据和定量化指标的基础。 相似文献
998.
999.
1000.
找出最主要的控矿因素,建立三因控矿分析思路 总被引:2,自引:3,他引:2
通过几个已知金矿区的研究,认为到不同矿区有不同的控矿因素,首先找出最主要的控矿因素,再配合两个深层相关因素,进行矿体定位。 相似文献