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91.
本文对滇西北24条中小型走滑断层的40组端点距L_d与错距(D)的数据进行了回归分析,发现二者具有良好的线性关系,即L_d=2.75D-0.15。由该区的断层破碎带宽度(W)与错距(D)的经验统计关系,得出了由最大断层破碎带宽度(W_(max))估计断层长度的表达式,即L=101.75W_(max)—0.30。在本文中,还应用上述关系式对有争议的定西岭断裂南延趋势及剑川—白汉场断裂的长度作了定量估计。  相似文献   
92.
本文阐述了探测场、曲线界面响应宽度、饱和垂直分辨率、层分辨力及曲线垂直分辨率等的基本概念,分析了各测井方法相应的饱和垂直分辨率和层分辨力,进而探讨饱和垂直分辨率、曲线垂直分辨率、测量技术条件及定厚精度之间的相关关系。  相似文献   
93.
海原断裂带断层通道波观测与破碎带宽度   总被引:5,自引:0,他引:5  
断层通道波是低速断层破碎带与高速围岩之间的边界相干多重反射形成的,其振幅和频率强烈依赖于断层的几何形态和物理性质,故能用于探测断裂带的内部结构.在宁夏海原西安州附近海原断裂带上,横跨1920年海原8.6级地震地表破裂带布设2条测线,接收测线之间人工爆破激发的断层通道波.每条测线由1台3分量数字地震仪组成,靠近破裂带台间距30~40 m,远离破裂带台间距增大至230~250 m.对测线1的台站接收到的一炮垂直道地震波数据进行了0.1~4.0 Hz频段的滤波,结果表明在S波到时之后存在多组强振幅、低频率、长波链的断层通道波.由断层通道波揭示的海原断裂带在西安州附近的断裂破碎带宽度约为250 m.  相似文献   
94.
黄河侧渗补给浅层地下水试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
李清平  崔玉兰 《水文》2004,24(2):26-30
通过对黄河下游山东东平县银山至滨州市段9条实测断面详细的观测试验、系统分析研究,定性得出了黄河水与地下水之间的补排关系及其变化规律,采用科学合理的计算方法和验证,确定了该段黄河水补给地下水的范围和强度,为沿黄地区地下水资源评价提供了依据,对黄河水资源合理利用、黄河下游治理开发有重要意义。  相似文献   
95.
不同加腋宽度下钢筋混凝土偏心节点的抗裂性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过五榀钢筋混凝土梁柱偏心节点试件在低周反复荷载下的试验研究,探讨了不同梁端水平加腋宽度对节点核芯区抗裂性能的影响,提出偏心节点抗裂度计算的建议公式。  相似文献   
96.
雷达天线是雷达定向辐射和接收电磁能量的重要组成部分,其方向性是最关键的特性之一。雷达天线波瓣的测试与检调主要是对几个重要的天线特性参数——波瓣宽度(3dB主瓣宽度或半功率主瓣宽度)、旁瓣电平(旁瓣最大值与主瓣最大值之比)等参数的测试。本文综述了701测风系列雷达及GEF(L)Ⅰ型测风雷达的波瓣测试与检调。  相似文献   
97.
泰安市大汶河是黄河下游的重要支流,历史上曾多次决口,灾害频繁.本文通过制定整治方案,合理确定大汶河的整治参数,即整治流量、整治宽度、河弯要素等,优化工程布局,逐步强化河道边界,规顺中水河槽,使其逐步稳定,减少主流的摆动范围,改善现状情况下的不利河势,力求把浅宽、散乱的河道整治为窄深归顺的河道,确保大汶河防洪安全.  相似文献   
98.
异形柱框架节点抗震性能试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过6个2/3比例的T形柱框架节点的低周反复试验,考察了轴压比、柱翼缘宽度等因素对节点裂缝开展、节点的破坏机理的影响。提出了翼缘宽度对节点抗剪性能的影响与梁柱抗弯刚度比有关,指出了翼缘板对节点抗剪承载力影响的修正系数ξf须考虑梁柱抗弯刚度比的影响,而不能仅按《混凝土异形柱结构技术规程》(征求意见稿)中的bf-bc来反映。  相似文献   
99.
《测绘技术装备》2006,8(1):31-31
1.启动Excel,打开需要的工作簿文件,单击相应的工作表。  相似文献   
100.
发育大量节理且走向平行于边坡、倾向坡内的岩石边坡容易发生倾覆破坏.治理此类边坡使用最多且最有效的工程措施就是锚杆,或削方减缓坡角,因此,求解锚杆的合理锚固力至关重要.为此,在考虑了块体的倾覆失稳与滑动失稳时,Goodman and Bray提出了块体极限平衡理论.它是在块体理论的基础上提出来的,假设条件与块体理论一致,与块体理论相比,极限平衡理论考虑了倾覆破坏.极限平衡理论认为块体宽度t是均一的.已有研究发现,块体宽度t对锚固力的影响作用较大当宽度t很大时,块体很稳定,不需要支护;随着t的减少,锚固力渐渐增大;当t趋于0时,锚固力存在一个渐进值,在许多情况下,这个值不是无穷大.为了求得最大的锚固力,本文用积分方法对一个等效均质边坡推导了求解锚固力的一般表达式,列举了主要的步骤.该方法的基本思路如下在块体理论与块体极限平衡理论的基础上,假设块体宽度为无穷小(dx),这时整个边坡没有稳定区域(除非滑动面水平),根据边坡的两种破坏模式(即滑动破坏与倾覆破坏)把极限平衡理论的方程变为微分方程,然后从边坡后缘往前缘积分,得出求解锚固力的一般表达式.用该方法求得的锚固力为上限值,但是在坡高比块体厚度大20~30倍时,此解是比较符合实际的;当块体厚度比较大时,所需的锚固力可适当减少.这样避免了锚固力太小而造成的工程失稳现象或锚固力太大而造成的经济损失.  相似文献   
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