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厚层黄土覆盖区掩埋金矿的追索研究 被引量:2
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作者 余学东 李应桂 +2 位作者 杨少平 成杭新 赵传冬 《矿物岩石地球化学通报》 CAS CSCD 1998年第3期22-25,共4页
厚层黄土覆盖区掩埋金矿的追索研究余学东李应桂杨少平成杭新赵传冬(原地质矿产部物化探研究所,河北廊坊065000)关键词厚层黄土覆盖掩埋金矿追索矿产地球化学勘查我国的黄土分布范围广厚度大,总面积可达632000km2... 厚层黄土覆盖区掩埋金矿的追索研究余学东李应桂杨少平成杭新赵传冬(原地质矿产部物化探研究所,河北廊坊065000)关键词厚层黄土覆盖掩埋金矿追索矿产地球化学勘查我国的黄土分布范围广厚度大,总面积可达632000km2,主要分布在黄河下游几个省区,具有... 展开更多
关键词 厚层黄土覆盖 掩埋金矿追索 矿产地球化学勘查
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厚层黄土地区农村抗变形建筑地基及基础类型
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作者 高荣久 《矿山测量》 1998年第2期36-38,23,共4页
在受采动影响的厚层黄土地区 ,为抵抗地表出现台阶裂缝及黄土遇水湿陷这一问题。本文选用了 3∶ 7(或 2∶ 8)灰土做地基 ,采用配筋砌体 (毛石或砖 )或钢筋混凝土倒 T型梁做为条型基础 ,增大基础的刚度。使地基与基础之间人工弱面取替传... 在受采动影响的厚层黄土地区 ,为抵抗地表出现台阶裂缝及黄土遇水湿陷这一问题。本文选用了 3∶ 7(或 2∶ 8)灰土做地基 ,采用配筋砌体 (毛石或砖 )或钢筋混凝土倒 T型梁做为条型基础 ,增大基础的刚度。使地基与基础之间人工弱面取替传统的基础与基础圈梁之间的油毡滑动层。降低基础的埋深 ,使抗地表裂缝及变形效果更显著 ,拓宽了传统的抗变形建筑体系的适应性。 展开更多
关键词 厚层黄土 灰土地基 配筋砌体 建筑 地基
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深穿透地球化学多方法组合在中条山厚层黄土覆盖区找矿试验研究 被引量:1
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作者 靳职斌 周新鹏 +1 位作者 张双奎 张璐 《地质调查与研究》 2014年第3期197-202,F0003,共7页
在运城盆地厚层黄土覆盖区所开展的深穿透地球化学找矿试验,采用黏土吸附态金属离子(Cu、Co、Nj、Zn等)、热释碳酸盐(△C)、电导率【类似n%】、F离子选择性电极四种方法同时进行。试验对象是深埋在黄土下200—300m以深两个铜镍多... 在运城盆地厚层黄土覆盖区所开展的深穿透地球化学找矿试验,采用黏土吸附态金属离子(Cu、Co、Nj、Zn等)、热释碳酸盐(△C)、电导率【类似n%】、F离子选择性电极四种方法同时进行。试验对象是深埋在黄土下200—300m以深两个铜镍多金属硫化物矿床。通过本次试验,所选四种方法均不同程度捕捉到巨厚黄土覆盖200m以深的金属矿床成矿地球化学信息,初步证明所选方法是有效的、可行的。其中粘土吸附态金属离子Co、N1、Cu、Zn异常强度与在矿体中的浓集强度呈明显的正相关关系,间接找矿信息热释碳酸盐(△C)、电导率【类似n%】也有一致的趋势。进一步将四种方法的异常信息进行叠加,所形成的组合异常更好地克服了单信息微弱、不稳定的缺陷,可更有效地指示深埋隐伏多金属矿体,明显增大异常对矿体的反映率。本次所选的四种方法,野外采样方法简单,操作简便,与常规土壤化探工作方法基本一致,生产与测试成本能为基层单位接受;对同类土壤覆盖区开展深穿透地球化学方法找矿有推广价值。 展开更多
关键词 厚层黄土 深穿透地球化学 粘土吸附态金属离子 热释碳酸盐(AC) 电导率 氟离子选择性电极 组合信息
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厚层黄土覆盖区地震数据采集方法研究
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作者 陈立卿 王冰艳 《西部资源》 2016年第3期117-118,137,共3页
宁夏固原地区为厚层黄土覆盖的山区,黄土层厚度达270m左右,其浅部干燥的黄土层速度低、厚度大,对地震波的激发和接收极为不利。根据该地区特点,通过大量的试验工作,确定了最佳的地震数据采集方法和参数,取得了较好的地震原始资料,最终... 宁夏固原地区为厚层黄土覆盖的山区,黄土层厚度达270m左右,其浅部干燥的黄土层速度低、厚度大,对地震波的激发和接收极为不利。根据该地区特点,通过大量的试验工作,确定了最佳的地震数据采集方法和参数,取得了较好的地震原始资料,最终查明了主要可采煤层的赋存情况和构造发育情况。为矿井建设、生产提供了可靠的地质资料。 展开更多
关键词 厚层黄土 地震波 数据采集
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Distribution and changes of active layer thickness(ALT) and soil temperature(TTOP) in the source area of the Yellow River using the GIPL model 被引量:14
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作者 LUO DongLiang JIN HuiJun +1 位作者 Sergei MARCHENKO Vladimir ROMANOVSKY 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2014年第8期1834-1845,共12页
Active layer thickness(ALT) is critical to the understanding of the surface energy balance, hydrological cycles, plant growth, and cold region engineering projects in permafrost regions. The temperature at the botto... Active layer thickness(ALT) is critical to the understanding of the surface energy balance, hydrological cycles, plant growth, and cold region engineering projects in permafrost regions. The temperature at the bottom of the active layer, a boundary layer between the equilibrium thermal state(in permafrost below) and transient thermal state(in the atmosphere and surface canopies above), is an important parameter to reflect the existence and thermal stability of permafrost. In this study, the Geophysical Institute Permafrost Model(GIPL) was used to model the spatial distribution of and changes in ALT and soil temperature in the Source Area of the Yellow River(SAYR), where continuous, discontinuous, and sporadic permafrost coexists with seasonally frozen ground. Monthly air temperatures downscaled from the CRU TS3.0 datasets, monthly snow depth derived from the passive microwave remote-sensing data SMMR and SSM/I, and vegetation patterns and soil properties at scale of 1:1000000 were used as input data after modified with GIS techniques. The model validation was carried out carefully with in-situ ALT in the SAYR interpolated from the field-measured soil temperature data. The results of the model indicate that the average ALT in the SAYR has significantly increased from 1.8 m in 1980 to 2.4 m in 2006 at an average rate of 2.2 cm yr–1. The mean annual temperature at the bottom of the active layer, or temperature at the top of permafrost(TTOP) rose substantially from –1.1°C in 1980 to –0.6°C in 2006 at an average rate of 0.018°C yr–1. The increasing rate of the ALT and TTOP has accelerated since 2000. Regional warming and degradation of permafrost has also occurred, and the changes in the areal extent of regions with a sub-zero TTOP shrank from 2.4×104 to 2.2×104 km2 at an average rate of 74 km2 yr–1. Changes of ALT and temperature have adversely affected the environmental stability in the SAYR. 展开更多
关键词 GIPL model active layer thickness TTOP degradation of permafrost
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