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891.
用半径-电荷比研究SiHmXn和CHmXn型分子的标准生成焓   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢兵  冯琳  杨锋  罗明道  屈松生 《地球科学》2001,26(3):328-330
本文用原子的半径-电荷比定义原子结构参数Pi和分子结构参数P.用P分别研究了含氢分子SiHmXn和CHmXn(X=F,Cl,Br,I)的标准生成焓,二者呈良好的线性关系.本文的定义考虑了氢对分子结构和性质的贡献.  相似文献   
892.
介绍了一种计算正交最小二乘法拟合参数标准偏差的新方法-蒙特卡洛模拟法,并以电子探针微区分析技术分析环境样品的数据为例,对用于计算经典最小二乘法回归系数标准偏差的公式法和蒙特卡洛模拟法进行了比较。计算结果表明,两者完全相符,蒙特卡洛模拟法的计算结果正确、可靠。考察了模拟次数对计算结果的影响。模拟次数大于500时,计算结果趋于稳定,计算所需时间在1min以内。拟合方差与回归系数标准偏差存在明显的相关关系。线性模型能解释的方差越大,回归系数标准偏差越小。蒙特卡洛模拟法特别适合于非线性模型拟合参数标准偏差的计算。  相似文献   
893.
随机条件下的水环境总量控制研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
提出风险水环境容量概念,并在此基础上建立了风险水环境容量计算与容量资源分配模式,从而拓展了水环境总量控制的内涵,为水环境总量控制开辟了新的途径——随机条件下的水环境总量控制.  相似文献   
894.
895.
本文回顾对该课题研究的历史进展,并作了评述.研究表明:对单磁畴颗粒而言,强磁性颗粒可能具形体各向异性,且总是小于颗粒追磁因子各向异性.对弱磁性颗粒而言,形体各向异性可被忽略,但应注意其固有磁晶各向异性的存在,且总是大于所观察到的视磁化率各向异性.在理想情况下,含强(弱)磁性颗粒的集合体的AMS反映了(远小于)这些强(弱)磁性颗粒的AMS.剩磁偏离的简单和复杂模型分别适用于岩矿石具磁晶和形体各向异性的情况.对这两个模型,当P<1.11及P>1.05时,剩磁相对于外磁场的偏离均小于3°  相似文献   
896.
地震活动中期预测指标研究及其空间图像演化   总被引:4,自引:0,他引:4  
蒋淳  陆远忠  王建国  田山 《地震》1999,19(1):65-70
在研究应用模糊数学和非线性科学某些方法的基础上,通过实际预报检验,对一些中期预报较好的方法,如平静异常μg值,自相似从属函数μs值,自动统计方差σBM值进行深入研究,提取中期预报定量化指标,探索孕震后期地震活动图像演化特征。结果表明:μq,μs,σBM值能够较妇地反映地震前中期-短期异常变化特征,可以作为中期预报定量化指标;空间时序图像系列的显示,能定性反映震前异常区域及地震活动图像演化特征。  相似文献   
897.
饱和砂土液化是地震引发地基变形失稳、建筑受损破坏的主因之一,合理判定液化可能性是勘察实践和理论研究的重大课题。国内规范要求砂土液化判别仍以标准贯入试验为主,静力触探等原位测试方法为辅,静力触探较其他原位测试手段,在操作便利性、数据采集连续性、测试成本和抗干扰能力等方面更具优势。针对国内规范常用静力触探砂土液化判别方法进行了分析研究,并结合勘察实例进行了计算和对比,探讨了静力触探判别液化方法的土层适用性,并提出有关改进建议。  相似文献   
898.
《建筑地基基础设计规范》承载力的确定方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
郭莹  董秀竹  栾茂田 《岩土力学》2002,23(4):474-477
《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89中给出了根据土的物理、力学指标查表确定承载力的方法,该方法在将实验获得的基本物理力学数据回归分析的基础上,由承载力基本值计算得到承载力标准值,但实际计算中,由于取值位数不同,会得出不同的解答,甚至出现无解的状况。研究发现其根本原因是回归分析中均方差计算公式不合适。通过采用《港口工程地基规范》推荐的均方差计算公式计算表明,该公式较合理,建议《建筑地基基础设计规范》在修订时加以修正。  相似文献   
899.
钻孔偏心—套芯法地应力测量中的一个不可忽视的问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过有限元法计算,得出偏心钻孔在围压作用下的应力分布,讨论了由于“偏心”导致率定的换算公式失准,表明小孔孔壁应变和位移随“偏心”增大而显改变。利用保角变换以实例对压磁法偏心钻孔的地应力测量数据进行了修正,对比同一钻孔相近深度上基本不偏心的测量结果,表明修正后二着相当吻合。  相似文献   
900.
提取计算机内部高精度时间用于同步测量   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨了计算机内部时间产生原理和特点 ;提出了获取计算机内部高精度时间用于时间测量或测量同步的几种方法 ,并对其计时精度进行了检测实验和分析。结果表明 ,基于BIOS中断的计时 ,其精度约为 5 5ms ;用底层语言读取 82 5 3(或 82 5 4)计时芯片通道所求出的时刻精度为 2× 10 -3s ;而通过读取 6 4位高分辨率性能计数器的计数值及计数频率来求定时间段 ,其精度可达到 2× 10 -6s。且随着计算机技术的发展 ,计时精度有不断提高的趋势。  相似文献   
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