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101.
基于空间信息技术的城市应急救援联动系统研究 总被引:26,自引:0,他引:26
该文分析国内外城市现代救援体系及其发展趋势,对基于统一的空间信息基础设施平台分布式城市应急救援联动系统(体系结构与系统实现)的关键技术进行研究,以成都市城市应急救援联动系统为例,探讨了城市应急救援联动系统的构成、功能、业务流程、系统平台、用户界面等。 相似文献
102.
103.
本文就珠海某基坑水泥土重力式挡土墙的位移及其控制进行分析探讨,论述了应用轻型钢管支撑对基坑位移控制的可行性,并详细阐述了其计算方法及施工工艺。 相似文献
104.
MAPGIS高程模型网格化参数的确定及网格化模型的选择 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了在MAPGIS系统里1:20万重力编图的技术方法,包括数据准备、不同投影坐标转换、数据格式转换、异常等值线勾绘、标准图框的生成、图框裁剪、误差校正合成等一整套技术方法。针对1:20万重力场特点,对三角网法和格网法实际效果进行对比、选择,详细讨论了MAPGIS高程模型网格化方法选择,网格化的范围、网格间距和网格线数所需参数的设定,搜索类型和搜索半径的确定等。说明了利用MAPGIS系统的高程模型绘制出符合出版要求的1:20万重力系列图件是可行的。 相似文献
105.
冯治汉 《物探化探计算技术》2003,25(4):336-339
MATLAB作为最优秀的数学软件之一,在国内外工程技术界产生愈来愈大的影响,其强大的数据计算和图形显示功能尤为突出。复杂的物探重力基点网平差计算通过用MATLAB的矩阵计算功能,变得简单易懂。而编制的MATLAB的M文件程序,计算快速准确。相信MATLAB在物探数据处理工作中将发挥重要的作用。 相似文献
106.
青藏高原周缘地区大地震发生的地球物理条件的新认识 总被引:2,自引:0,他引:2
青藏高原周缘是我国的主要强震区之一,也是地球物理场变异带和地壳陡变带,前人研究的结果表明强震的发生与它们有密切的关系。在前人研究的基础上经过仔细分析,认为强震往往发生在地球物理场变异带和地壳陡变带等值线由密集变为舒缓或斜坡带上,这可为地震地点的预测、潜在震源区的划分、地震参数的确定,提供基本的必要条件。 相似文献
107.
昆仑山口西MS
8.1地震前区域构造变形背景 总被引:7,自引:0,他引:7
利用青藏块体及其周边地区1991~2000年间的GPS观测获得的地壳水平运动速度场资料,
1998, 2000年重力复测资料, 初步研究了昆仑山口西M 相似文献
108.
109.
The relation between the gravity variation features and Ms=8.1 earthquake in Qinghai-Xizang monitoring area is analyzed preliminarily,by using spatial dynamic variation results of regional gravity field from absolute gravity and relative gravity observation in 1998 and 2000.The results show that:1)Ms\8.1 earthquake in Kulun mountain pass westem occurred in the gravity variation high gradient near gravity‘s high negative variation;2)The Main tectonic deformation and emnergy accumulation before MS=8.1 earthquake are distributed at south side of the epicenter;3)The range of gravity‘s high negative variation at east of the MS=8.1 earthquake epicenter relatively coincides with that rupture region according to field geology investigation;4)Gravity variation distribution in high negative value region is just consistent with the second shear strain‘s high value region of strain field obtained from GPS observation. 相似文献
110.
现代大地测量在大地基准,卫星重力以及相关研究领域的进展 总被引:9,自引:0,他引:9
现代大地测量学在建设现代大地测量基准方面的进展主要表现在IGS服务和ITRF的系列精化,ITRF2000是ITRF中迄今最为精确,测站最为稠密的地面坐标参考框架;2001年推出新的WGS84,其成果标以WGS84(G1150)。现代大地测量学在今后几年的进展中,其中科学收获期望值最高的当推新一轮的卫星重力测量在精化地球重力场模型方面的贡献,利用h1—SST技术的CHAMP卫星数据,在2002年和2003年分别发表了相应解算的地球重力场模型EIGEN—1S和EIGEN—2;2002年3月发射的GRACE卫星是同时采用hl—SST和Ⅱ—SST技术,同时来探测和恢复地球重力场及其时变。现代大地测量学具有不同于经典大地测量学的6大特点,即长距离,大范围;高精度;实时,快速;时间维;地心;学术领域扩大以及与其他学科的融合,现代大地测量学业已形成了学科交叉意义上的一门科学。现代大地测量数据可以提供和处理原来是地球动力学、行星学、大气学、海洋学、板块运动学和冰川学的信息,现代大地测量学已形成了学科交叉意义上的大地测量学。 相似文献