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391.
INTRODUCTIONKnowledgerepresentationandknowledgeacquisitionarekeyissuesinbuildinganexpertsystem .Theyarecloselyrelatedtothedomainproblem solvinglevelandcompetenceoftheexpertsystem .Intheknowledgeacquisitionprocess,thedomainexpertwillfirstofferandorganizepr…  相似文献   
392.
Science China Earth Sciences - Middle Permian palaeo-seamounts in the area of Bayan Har are generally composed of volcanic basement and carbonate cap. Basaltic lava, volcanic breecia and polymictic...  相似文献   
393.
垫层对CFG桩复合地基影响的分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
对CFG桩复合地基垫层进行分析 ,探讨了垫层厚度和模量对桩土应力比、桩侧摩阻力、沉降变形、承载力的影响 ,并得出一些规律  相似文献   
394.
深基坑支护方案的分析与优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
尹双  张仲先  王勇 《岩土工程技术》2005,19(3):152-154,F003
针对武汉市南湖岸边复杂的地质条件及周边环境,在某高层建筑的深基坑支护结构设计中,结合实际因地制宜地对基坑的支护方法进行了分析比较。支护效果及实测数据表明,该工程所采用的混合式支护实施方案技术安全可靠,经济合理,可为同类型基坑工程设计提供借鉴。  相似文献   
395.
桩周岩土极限摩阻力及其桩尖处岩土的容许承载力是公路工程钻(挖)孔摩擦灌注桩单桩竖向承载力计算的重要岩土工程设计参数,其取值是否适当事关工程安危和工程费用的经济合理.对此,工程勘察设计人员不仅应遵照<公路桥涵地基与基础设计规范>有关规定外,还应考虑场地地基岩土的地质时代、场地工程地质条件、岩土工程性质及有关因素合理取值,不可机械地依规范查表确定,这是岩土工程师应具有的最基本技能.  相似文献   
396.
本文首先揭示了建设信息化城市的原因所在;在此基础上,分别对如何实现城市信息化以及如何维持信息化城市的可持续发展进行了规划,并且指出,城市规划应当兼顾两者,不可偏废。  相似文献   
397.
Sedimentation rates in the Wanggang salt marshes, Jiangsu   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 IntroductionLand-ocean interaction in coastalzone is one of the key m atters of the International G eosphereand Biosphere Program (IG BP). The key problem s of the second phase in the next decadeinclude the m aterial cycle, the system evolution process …  相似文献   
398.
1 Introduction Soiland waterlossisoneofthe worldwide environm entalissuesthreatening sustainable land use in semiarid areas.However,soiland water loss is highly variable in space and time,and its variability resultsfrom m any factorsoperating ata wide ran…  相似文献   
399.
400.
Oil and gas exploration in eastern Tarim Basin, NW China has been successful in recent years, with several commercial gas accumulations being discovered in a thermally mature to over-mature region. The Yingnan2 (YN2) gas field, situated in the Yingnan structure of the Yingjisu Depression, produces gases that are relatively enriched in nitrogen and C2+ alkanes. The δ13C1 (−38.6‰ to −36.2‰) and δ13C2 values (−30.9‰ to −34.7‰) of these gases are characteristic of marine sourced gases with relatively high maturity levels. The distributions of biomarkers in the associated condensates suggest close affinities with the Cambrian–Lower Ordovician source rocks which, in the Yingjisu Sag, are currently over-mature (with 3–4%Ro). Burial and thermal maturity modeling results indicate that paleo-temperatures of the Cambrian–Lower Ordovician source rocks had increased from 90 to 210 °C during the late Caledonian orogeny (458–438 Ma), due to rapid subsidence and sediment loading. By the end of Ordovician, hydrocarbon potential in these source rocks had been largely exhausted. The homogenization temperatures of hydrocarbon fluid inclusions identified from the Jurassic reservoirs of the YN2 gas field suggest a hydrocarbon emplacement time as recent as about 10 Ma, when the maturity levels of Middle–Lower Jurassic source rocks in the study area were too low (<0.7%Ro) to form a large quantity of oil and gas. The presence of abundant diamondoid hydrocarbons in the associated condensates and the relatively heavy isotopic values of the oils indicate that the gases were derived from thermal cracking of early-formed oils. Estimation from the stable carbon isotope ratios of gaseous alkanes suggests that the gases may have been formed at temperatures well above 190 °C. Thus, the oil and gas accumulation history in the study area can be reconstructed as follows: (1) during the late Caledonian orogeny, the Cambrian–Lower Ordovician marine source rocks had gone through the peak oil, wet gas and dry gas generation stages, with the generated oil and gas migrating upwards along faults and fractures to form early oil and gas accumulations in the Middle–Upper Ordovician and Silurian sandstone reservoirs; (2) since the late Yanshanian orogeny, the early oil accumulations have been buried deeper and oil has undergone thermal cracking to form gas; (3) during the late Himalayan orogeny, the seals for the deep reservoirs were breached; and the gas and condensates migrated upward and eventually accumulating in the relatively shallow Jurassic reservoirs.  相似文献   
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