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51.
陕西秦岭以北地区高氟地下水的成因与防治研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据陕西秦岭以北地区高氟地下水分布状况,分析了该地区高氟地下水的分布规律.结果表明,高氟地下水的形成原因主要是受地层岩土、地貌、气候、水文地球化学和地质构造等条件的制约.提出了防氟改水措施是以在陕北打窖、关中打井为主,其次伴以理化除氟等方法.  相似文献   
52.
位山黄灌区下游由于地表水资源不足,地下水强烈开采,已形成大面积的漏斗区.为了该区域水资源的持续利用,应对该区域水资源施行统一管理、地下水的合理调控、节约用水、防治水污染和建立地下水监测网络等措施.  相似文献   
53.
范蔚茗  王岳军  彭头平  苗来成  郭峰 《科学通报》2004,49(18):1892-1900
桂西一带呈层状、似层状产出的晚古生代玄武岩具有与峨眉山溢流玄武岩中高Ti玄武岩相似的元素-同位素地球化学组成. 对区内典型火山岩剖面的关键层位玄武岩样品进行了高精度全岩40Ar/39Ar和SHRIMP锆石U-Pb定年. 结果表明, 阳圩剖面上部、玉凤和民安剖面下部玄武岩分别给出了253.6±0.4, 255.4±0.4, 256.2±0.8 Ma的40Ar/39Ar坪年龄. 阳圩剖面上部玄武岩中锆石给出了253.7±6.1 Ma的206Pb/238U加权平均年龄. 结合峨眉山溢流玄武岩区已有年代学资料认为, 峨眉山大火成岩省最早启动于约260 Ma, 该火成岩省的大规模快速喷发发生在253~256 Ma, 251~253 Ma的中酸性岩石代表该火成岩事件的晚期产物. 峨眉山火成岩省自启动到消亡的时间范围变化于251~260 Ma间, 大致耦合于Guadalupian末与P/Tr边界的环境突变与生物绝灭. 桂西晚古生代玄武岩精细年代学的确定为厘定峨眉山火成岩事件的主体喷发时代和理解峨眉山溢流玄武岩中高Ti玄武岩的时空格局和地幔柱动力学机制提供了资料.  相似文献   
54.
地下水水位等值线数值的计算方法及其机助制图   总被引:6,自引:0,他引:6  
等水位线生成技术是地下水资源评价中的一个重要研究领域,本文利用坐标投影变换、网格插值、等值线追踪、平滑、标注等方法与技术,采用VC 6.0开发了地下水等水位线显示系统,利用直接测量的数据点生成等水位线,解决了目前需要先将直接测量的数据点(井位坐标)进行投影变换处理,系统一体化程度不高的问题;同时系统可提供方便的数据接口,解决了目前普遍存在的数据接口问题,拓宽了GIS(Geographic Information system)技术在地下水资源研究中的应用。  相似文献   
55.
论述北京地区浅层地下水位的动态变化情况,分析其变化原因,并就其地下水的过度开采等现象提出一定的解决措施.  相似文献   
56.
通过实例说明石灰砂桩处理机理、设计计算方法及施工技术要点,证实了石灰砂桩在同时治理酸性地下水和加固地基中的有效性。  相似文献   
57.
根据Darcy-Gersevanov广义渗流关系式,导出了单井定流量抽水、定降深抽水两种典型情况下的泰斯承压含水层水平位移和水平应变解析表达式.数值计算分析表明,定流量、定降深抽水引起的含水层水平位移方向沿径向向内,其水平运动速度随抽水时间增长呈指数衰减,位移量则随抽水时间增加呈指数增长.定流量、定降深抽水引起的含水层径向应变在空间上具有近井挤压、远井拉张的分区特征,且近井挤压区随抽水时间增加不断向外扩展.定流量、定降深抽水引起的含水层切向应变主要表现为环向挤压应变,且其应变大小随半径增大迅速衰减,随时间增长呈指数型增大.在大同机车工厂所做的现场抽水实验证实了上述理论的正确性.  相似文献   
58.
常艳萍 《榆林科技》2004,(1):47-48,35
本文通过对府——店公路沿线环境质量现状的综合分析,简述了影响环境质量的各种因素,提出了环境综合治理的方法和对策,旨在为改善其环境质量提供科学依据。  相似文献   
59.
火星之水     
《大自然探索》2005,(6):23-23
直到最近.行星学家一直相信如今的火星是一个寒冷、干燥的世界——虽然它并不一直是这样。在2000年夏天,美国宇航局发布了“火星全球勘探者号”探测器所拍摄的一系列火星图像.其中显示.就在最近也有地下水从火星南半球的陨击坑和山坡上渗出的迹象。由此看来,火星不仅在过去曾经存在充沛的液态水。而且其中一些水后来渗入火星的地下.有可能一直保存至今。  相似文献   
60.
利用美特斯(MTS)万能试验机研究了掺入不同体积掺量(0、0.5%、1.0%、1.5%)短切碳纤维、玻璃纤维、钢纤维的2层和3层玄武岩纤维织物增强水泥基复合材料的拉伸力学性能.结果表明:短切碳纤维、玻璃纤维、钢纤维均可明显增加玄武岩纤维织物增强水泥基复合材料的开裂强度,并且存在最优体积掺量;在0~1.5%掺量范围内、2层织物时,开裂强度随着3种短纤维掺量的增加而增加,掺量1.5%时最大;3层织物时,开裂强度随着碳纤维、钢纤维掺量的增加先增加后减小,掺量1.0%时达到最大值,而随着玻璃纤维掺量的增加持续增加,掺量1.5%时最大.短切碳纤维、玻璃纤维不能增加其峰值荷载,而钢纤维则明显提高其峰值荷载,2层织物时最优掺量为1.5%,3层织物时最优掺量为0.5%.  相似文献   
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