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991.
资源储量估算垂直纵投影图上是否要画坐标线探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据数学推导:当矿体(层)为非直立、非正东正西、正南正北倾向时,在垂直纵投影图上X、Y轴坐标投影线均是倾斜线。因此,在矿体(层)纵投影图上强调画坐标线,且将纵投影图上的坐标投影线均表示为铅直线值得商榷。  相似文献   
992.
2013年,世界经济仍处于缓慢复苏阶段,我国地质勘查行业出现重要转折点。全国地质勘查资质数量持续增长,中央财政资金投入稳步增加,但全年地质勘查总投入同比减少9.3%,全国地勘单位总收入与总支出均有不同程度减少,钻探工作量同比减少22.3%,全国地勘单位总收入同比减少10.14%,部分地质勘查单位的收入同比下降20%~30%,全国地质勘查进入调整期。  相似文献   
993.
土地是人类赖以生存和社会赖以发展的重要资源,是人类生存和发展的物质基础。实现土地利用变化信息的动态监测,对于土地资源合理规划、科学管理具有重要的意义。本文以滁州市不同时相Landsat5 TM遥感影像为主要数据源,结合其他辅助数据,利用3S技术提取土地利用变化信息,分析和评价了该区域土地利用的变化特征。结果表明:2004~2009年间该市土地利用类型发生较大变化,其中耕地面积明显减少,建设用地面积大幅度增加。  相似文献   
994.
浙江省滩涂资源调查需要对全省沿海进行潮位站工作基点高程传递,采用常规几何水准法传递高程的效率和实际精度都不太理想。通过对高等级GPS控制点比测验证,ZJCORS具有定位精度高、稳定可靠等特点,因此本文利用基于ZJCORS的网络RTK技术实现了浙江沿海验潮站工作基点高程传递。通过比较分析同步观测法传递平均海平面数据与网络RTK接测高程数据,验证了网络RTK测量数据满足实际工作要求。  相似文献   
995.
海洋管道单点提放的若干数学模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
海管铺设或者提升、下放时可能因应力过大而破坏,因此需建立数学分析模型进行施工方案设计。海管铺设和单点缓慢提升和下放过程可用两种控制微分方程求解,一种是二阶微分方程形式,另一种是三阶微分方程组形式,两者的适用范围目前尚不明确。两种微分方程与不同边界条件组合,并结合一个新的确定悬空管道长度的公式,形成三个分析模型。对这三个模型的数值求解表明:三阶微分方程组形式的控制方程能更准确的描述海管单点提放的整个过程,且与海洋管道有限元分析软件OrcaFlex的计算结果完全一致。  相似文献   
996.
通过云南数字化井水位对青海玛多Ms 7.4地震同震响应特征进行分析,并对井水位同震响应机理进行讨论。结果表明,云南27口观测井对青海玛多Ms 7.4地震同震响应,主要分布在小江断裂带两侧及其附近地区。井水位同震响应形态有振荡—复原型、阶变(缓变)型和振荡伴随阶变型三种变化类型,以振荡—复原型变化为主。各观测井水位同震响应表现出的差异性与井震距、地震能量密度、观测仪器采样率、井-含水层系统等因素有关。水位秒钟值记录的动态变化更为完整,但水位秒钟值数据收集和使用的不方便之处需要改进。青海玛多Ms 7.4地震引起云南各观测井水位同震响应变化形态可以用弹性理论来解释,三种不同形态是由各观测井井—含水层介质对地震波的响应程度不同造成的。  相似文献   
997.
一、当前冷水江市农村违法用地的基本概况第二次土地调查,以加强农村土地管理,切实保护耕地,建立健全法制化、规范化、制度化的农村土地管理体系为出发点,先后对冷水江市铎山、岩口、金竹山、三尖等7个乡镇、13个村进行了调查,  相似文献   
998.
含氟初始风化水化学组成的模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在我国“三北”地区,浅层地下水中高氟苏打水分布广泛。本文利用和简化了Helgeson风化模型,以吉林省乾安地区为例,对含氟初始风化水化学组成作了研究和计算;探讨了二氧化碳滴定作用对风化过程的影响,从而定量确定了高氟水的成因模型。  相似文献   
999.
从柘溪水库流域的实际出发,提出了区间流域洪水实时预报耦合模型以及实时跟踪模型动态参数算法,并进行洪水实时预报,取得了令人较为满意的预报效果。  相似文献   
1000.
为精确定位堤坝渗漏点位置,介绍了一种能直接定量探测水的地球物理方法--磁共振法。通过阐述磁共振方法的基本原理和反演算法,确定适用于堤坝渗漏探测的线圈类型和测量方式。采用吉林大学自主研制的JLMRS型磁共振探水仪,在辽宁桓仁崔家街堤坝坝顶铺设4匝边长为12.5 m的正方形线圈,连续测量15个点,测量深度达35 m。经过数据处理和反演解释,得到坝体二维含水量剖面图,为消除上游水体对实验结果的影响提出了修正方法,进而得到坝体二维相对含水量剖面。实验结果表明:崔家街大坝存在3个渗漏点(距溢洪道140、180和240 m处)和2个渗透区(距溢洪道100~150 m和170~250 m处);深度为-20~-10 m,为砾卵石层渗漏,与工程地质资料和下游渗水情况相符。  相似文献   
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