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为了确定京西煤田冲击地压灾害发生的地质动力环境,分析了京西煤田的地质构造、新构造运动、地应力场、地壳应变能,计算了京西煤田各矿井构造反差强度,定量评估了京西煤田的地质动力环境,讨论了京西煤田冲击地压的形成机制。研究表明,京西煤田属于现代地壳隆升区,新构造运动强烈;煤田最大主应力明显高于全国平均水平,且最大主应力与最小主应力的差别显著;京西煤田处于地壳高应变密度能区域,地壳积累了高的弹性应变能;京西构造凹地反差强度大于0.5,该区域具有发生冲击地压的地质动力环境,各矿井具有发生冲击地压的地质动力条件。京西煤田地质动力环境下的冲击地压是煤岩体在高构造应力条件下以块体整体突然破坏而快速释放能量的过程。 相似文献
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基于参数优化的典型电阻率反演方法,在实际应用时要花费太多时间。本文讲述了一种新的、快速反演方法,叫做“迭代逼近”法(Turbo Boost)。根据在被任意井穿过的水平层状地层中测得的电阻率测井仪器响应,这种方法可以对Rxo和Rt进行反演。这种新的迭代逼近反演方法由两步组成。第一步,根据测得的电阻率(侧向测井)响应确定地层界面。本文介绍一种新的地层界面确定方法,它包括了对井径和视倾角等必要的环境因素的校正。该方法对直井和斜井的适用性都很好。模拟计算表明由这种算法确定的地层界面位置总体误差小于0.25ft。在这一步中,处理整条曲线仅需几秒钟的时间。第二步,也就是实际折“迭代逼近”方程。根据实际测井测量和模拟得到的侧向测井响应的差异,反复“逼近”电阻率的值,建立与数据吻合的电阻率模型。这一迭代过程收 敛极快。一般地说,仅仅需要调用五次正演模型即可完成反演。与参数反演方法相比较,速度大约提高100倍。在标准的奔腾Ⅱ微机或IBM RS6000工作站上,每处理一百英尺斜井的DLL曲线(双侧向测井曲线)所需计算时间不到一小时,速度提高了,精度却没有降低。一般地,由最终反演结果得到的数据拟合的标准均方根相对误差在5%范围内。完整的反演方法还要补充一点的是,它对“人员干预”的需求很少(“按钮”过程)。这种方法的性能可通过在直井和斜井中得到的理论和现场数据加以说明。 相似文献
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目前欧美、日本正在大力发展蓝牙技术,特别是Ericsson、Nokia、Motorola等公司都致力于开发自己的蓝牙产品,想尽快占领国际市场。IDC的2000年蓝牙相关市场报告指出,蓝牙应用领域将逐渐由便携终端产品、笔记本电脑、PDA等,扩展到数字相机、打印机、扫描仪等产品上,2004年全球采用蓝牙技术的应用产品将达到4.489亿台。IDC还预测,至2004年,世界19%的数码相机会嵌入蓝牙技术;估计到2000年底,世界已有6%的数字手机采纳蓝牙技术或配有蓝牙技术配件。但在2002年之前,蓝牙技术还不会应用在打印机等计算机外设。智能电话将成为最早采… 相似文献
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