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151.
本文介绍了1980.0年中国地磁正常场图的编绘和地磁正常场数学模式的建立使用不同年代观测的地磁三要素资料2000余个,经过通化改正,统统改正到1980.0这个特定年代。采用泰勒多项式和最小二乘法,分别建立1980.0年中国地磁正常场和地磁场长期变化数学模式,并计算其网格值,用于编绘1980.0年中国地磁正常场图。本文在建立地磁正常场数学模式时,采用三个独立的地磁要素建立模式的方法,解决了地磁场模式在地磁倾角为零的地方、而垂直强度不为零的问题。 相似文献
152.
153.
根据中国、前苏联和蒙古等地区的地磁复测点和地磁台站资料,使用泰勒多项式方法和冠谐分析方法,计算东亚地磁场(X,Y,Z)的泰勒多项式模型和冠谐模型,以及东亚剩余磁场(ΔX,ΔY,ΔZ)的冠谐模型和泰勒多项式模型,并绘制了相应的理论地磁图. 泰勒多项式模型的展开原点位于45°N和100°E,截断阶数为7.地磁场泰勒多项式模型的均方偏差为:X分量是133.0nT,Y分量是107.4nT,Z分量是14.0nT. 球冠极点位于45°N和100°E,球冠半角为42°,冠谐模型的截断阶数为10. 剩余磁场冠谐模型的均方偏差分别为131.2nT(ΔX),112.6nT(ΔY)和13.7nT(ΔZ). 对比分析了上述两种模型. 提出了确定区域模型截断阶数的判据. 相似文献
154.
In order to account for the site-response part of the seismic ground motion coherency for sites of interest, an analytical stochastic methodology is proposed in this paper. By combining the pseudo-excitation method with wave motion finite element simulation techniques, a numerical approach for the computation of the coherency function between observation points is developed firstly. Then the orthogonal expansion method is introduced into this approach to study the effect of the uncertainty in soil properties on the coherency function. Finally some numerical examples are given to show the applicability of the methodology. The computational results demonstrate that the lagged coherency values tend to decrease in the vicinity of the resonant frequencies of the site. 相似文献
155.
156.
本文通过理论变换将断面区域转变为基于测量断面原始观测数据测角的平面直角坐标系中函数曲线在自变量取值范围内与坐标轴所夹的区域的方法,给出数值处理方法的推证及面积计算公式,并对常见的几种形状进行了验算,结果表明该方法可以替代坐标法计算光滑边界的不规则断面的面积,具有较好的实用性。同时,计算公式也比较适合计算机编程实现面积的自动计算。 相似文献
157.
158.
159.
阿穆尔板块相对欧亚板块的欧拉运动 总被引:3,自引:2,他引:1
利用中国东北地区1998~2005年的GPS数据,结合俄罗斯、韩国和蒙古的部分GPS观测资料,用加权最小二乘方法以迭代的方式解算了阿穆尔板块相对欧亚板块的欧拉运动矢量。最终的33个测站的位移速率加权均方根残差(WRMS)为0.98mm/a。计算结果表明阿穆尔相对欧亚板块运动的欧拉极位于阿穆尔板块的北部边界外兴安岭东端(54.06±1.13°N,135.87±7.16°E),欧拉旋转量为0.099±0.00735°/Ma。 相似文献
160.
In this paper, the relationships of the plunges and azimuths of T and P axes versus the strikes, dips, and rakes of two seismic nodal planes were derived to provide reference for earthquake researchers. The independence of the plunges and azimuths of T, B, and P axes in focal mechanism solution was discussed, and it was concluded that three parameters, i.e., the azimuths of T, B and P axes, are completely independent. The focal mechanism solution representation based on Euler rotation was introduced, using three Euler angles in place of the plunges and azimuths of T, B, and P axes, and three focal mechanism solution representations were briefly compared and analyzed in respect of accuracy on the basis of the assumption of rounding; it was concluded that the Euler angle representation has better accuracy, compared with the azimuth representation and the traditional representation with T, B, and P axes. 相似文献