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431.
针对海外含油气盆地勘探程度较低、资料相对匮乏的问题,以呵呖高原盆地为例开展了成藏组合及油气资源潜力研究,研究中以构造沉积演化成藏的递进控制作用为核心,获得了以下认识。晚古生代新生代,盆地构造演化可划分为两期构造层序TS1和TS2;其中,TS1构造层序内主要充填浅海相滨岸、陆棚、碳酸盐岩台地沉积,TS2构造层序内主要充填陆相冲积扇、河流、湖泊沉积;沉积相控制下盆地内发育两套主要的生储盖组合,结合盆地的主要圈闭类型,进一步划分出已证实二叠系和远景三叠系两个一级成藏组合,4套二级成藏组合;在下一阶段的勘探中,纵向上应侧重于二叠系一级成藏组合的天然气勘探,平面上应重视以Phu Phan隆起为主的盆地中部及以Khorat次盆北部和Sakhon Nakhon次盆西部为主的盆地西部地区,前者发育二叠系一级成藏组合最有利油气勘探区,后者为三叠系一级成藏组合最有利油气勘探区。  相似文献   
432.
以工业废弃物硫酸亚铁为主要原料合成高铁酸钠,并用于深度处理含有机磷印染废水.考察了高铁酸钠投加量、初始pH、反应时间对水样COD、TP、色度去除率的影响.实验结果表明,直接投加高铁酸钠3 m L/L、反应时间60 min,对水样COD、TP、色度的去除率分别为70.65%、57.41%、95.00%.相比聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC),高铁酸钠对COD、TP的去除率均提高25%以上.  相似文献   
433.
变截面桥墩复合振动基频近似算法   总被引:6,自引:1,他引:5  
为了快速准确地估算出桥墩的振动基频,在瑞利法和Southwell频率合成法的基础上导出了变截面桥墩复合振动基频的计算公式.将基频表示成各惯性元和复原元所组成子系统的频率合成,其中惯性元为墩身分布质量和墩顶集中质量;复原元包括基础变形、墩身弯曲和剪切变形.然后用有限元建模来验证该方法,并分析了不同变截面系数和墩顶附加质量比对桥墩基频的影响.计算结果表明,导出的公式与有限元计算结果很接近.该方法适用于各种基础类型的桥墩和高耸结构基频的估算.  相似文献   
434.
目的讨论系统噪声和测量噪声为非零均值并且互为相关情形下的带状离散随机非线性系统的状态估计问题。方法利用广义逆矩阵和矩阵的奇异值分解和带状广义离散随机非线性系统的奇异值标准形式,基于标准形式,在两种情况下,将系统分解成两个子系统,估计子系统的状态。结果推广了原有的一些结果。结论得到了该系统状态的最优预测和滤波递推方程。  相似文献   
435.
采用提拉法生长了b轴Tm∶YAP晶体,晶体尺寸为(20~25)mm×(60~70)mm.针对部分晶体中存在的开裂、散射颗粒等宏观缺陷,分析讨论了其成因并提出了改进措施.对晶体吸收光谱和荧光光谱的测定结果表明,晶体的吸收峰位于694和795 nm,荧光谱峰值在2.01μm附近.  相似文献   
436.
WINDMI系统的全局时滞混沌同步   总被引:3,自引:0,他引:3  
考虑到接收系统存在时滞的问题,针对物理学中的WINDMI系统,以矩阵论和Lyapunov稳定性理论为基础,提出了一种带时滞的单向耦合的线性误差反馈全局混沌同步方案. 通过选择适当的耦合参数,使得响应系统在t时刻的状态渐近地趋向于驱动系统在t-τ时刻的状态,理论分析和数值仿真结果都表明了该方法的有效性.  相似文献   
437.
水源水中2-MIB降解菌的筛选   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对特定水处理工艺,研究了投加2-MIB前后水中微生物种群的变化,建立了筛选分离2-MIB降解菌的方法.以生物膜生长成熟的活性炭连续处理含有较高浓度2-MIB水样,然后从活性炭表面取样,用2-MIB为惟一碳源的无机盐培养基筛选和驯养,最后进行划线分离,成功得到2-MIB降解菌种.通过16SrRNA分析,该菌株属于假单胞菌属(Pseudomonas spp.).  相似文献   
438.
本文通过调查江西财经大学散打队学生在散打运动中所发生的运动损伤的情况,对运动损伤数据进行统计、分析,结果表明散打运动损伤具有"小外伤多,严重损伤少"的特点,并指出了预防损伤应注意的方面,旨在有效地避免运动损伤,推动散打运动的普及和提高。  相似文献   
439.
节水、治污、生态环境保护是南水北调,东西互济,实现水资源在全国范围内的优化配置,支持和保障我国经济社会的可持续发展,实现经济和社会效益的关键所在。  相似文献   
440.
网纹甜瓜营养液深液流栽培管理与环境调控   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用营养液深液流栽培方式,以网纹甜瓜为研究对象,根据作物生长发育不同时期对于温度、湿度、光照强度和营养液组分的不同要求,采用自主研制的温室环境测控系统,调节并控制网纹甜瓜生长的小气候环境和根际环境.一茬网纹甜瓜营养液深液流栽培实验证明,自主研制的营养液自动循环系统和基于CAN总线的温室环境测控系统能够完成预期的环境调控任务,作物生长快、产品无污染、品质优.  相似文献   
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