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1.
使用聚焦离子束扫描电镜(FIB-SEM)对渝东南地区下寒武统牛蹄塘组和上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组2套富有机质页岩的孔隙结构进行了系统观察,并对页岩纳米级有机质孔隙进行了三维重构和孔隙结构参数定量分析。研究发现,五峰组—龙马溪组页岩内层间微裂隙、矿物粒内孔、矿物粒间孔和有机质孔隙均较为发育。其中,有机质孔隙呈蜂窝状均匀发育,孔隙半径集中在3~100 nm,孔隙连通性较好,FIB-SEM三维重构计算有机质孔隙度在9.13%~18.42%之间,岩石总孔隙度中有机质孔隙度的贡献受控于TOC含量;牛蹄塘组页岩内溶蚀孔和粒间孔较为发育,有机质孔隙发育不均匀,孔隙呈扁平状或针孔状,孔隙半径集中在3~25 nm,孔隙连通性较差,有机质孔隙度在1.59%以下,有机质孔隙度对岩石总孔隙度的贡献与TOC含量关系较小,页岩的总孔隙度主要来自于矿物基质孔。FIB-SEM揭示了2套页岩有机质孔隙结构存在较大差异。  相似文献   
2.
利用手机信号进行生命探测的研究与系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文针对灾后紧急救援的需要,提出了一种新的生命探测方法,利用手机跨越位置更要发出请求信号的原理,效仿蜂窝网络移动台混合定位(TDOA/TOA)技术,通过主动探测地震灾害中被压、埋人员身上携带的手机信号,间接搜救遇难人员。该系统不但能探测到无网状态下待机的手机,并能将其定位在一定的范围内,为地震救援提供了可靠的帮助。  相似文献   
3.
谢庆明 《人民珠江》2012,33(4):48-50
玉华水库始建于1957年,经二次加高后于1978年完建,为均质土坝.目前加固扩建后,总库容1065万m3,最大坝高27.28 m,坝基为淤泥质黏土(厚5~8m),处于90地震区,经工程病害勘察,坝基地震易产生“液化”.简要介绍了坝脚基础振冲加固设计与施工的基本情况,振冲后消除了坝基地震“液化”的可能,满足了坝坡稳定安全要求.  相似文献   
4.
针对某在建的混凝土心墙堆石坝,基于ABAQUS平台开发了模拟堆石体非线性关系的邓肯-张E-B和E-ν子程序,用于模拟混凝土心墙堆石坝加固施工过程。通过3种计算方案对该心墙堆石坝加固填筑及蓄水全过程进行三维仿真模拟,结果表明:防渗体造孔部分的施工质量对现浇防渗体的应力~变形性状影响较大,应尽可能提高防渗体造孔部分的施工质量;防渗墙弹性模量采用上限值或采用下限值计算得出的结果都与防渗墙实测值比较接近,说明采用上限值及下限值计算出的结果范围可以合理预测防渗墙的真实变形。所得结论为该心墙堆石坝的加固施工效果评价及后期监测方案的优化提供了依据。  相似文献   
5.
1工程概况 玉华水库位于澜沧江流域回龙河支流上游,水库控制径流面积31.1km^2。坝址在云南省剑川县甸南乡玉华村,距县城17km,有214国道(滇藏公路)从大坝左肩通过,对外交通方便。  相似文献   
6.
讨论了Zigbee无线网络技术在地震救援队员生命采集系统中的应用设计。Zigbee网络技术完全能满足脉搏、心跳等生理信息传输量不大的实时传输要求。该系统采用微控制器GT60和无线收发芯片MC13192和CC2420作为收发模块。信号处理部分采用MSP430F149单片机。  相似文献   
7.
对渝南地区煤层气测井建立了非含煤和含煤测井的体积模型和多参数定量识别方法,煤层气储层测井曲线响应特征主要表现为"三高二低"特征(高电阻率、高补偿中子、高声波时差、低自然伽马、低密度),现今最大主应力方向为北东东-南西西向,煤层含气量在9.4~19.7 m`3/t,气体成分中甲烷含量较高(82.41%~99.21%),煤层气质量较好。通过对煤层气储层的物性、含气性、岩石力学性质、各向异性等地质参数进行定量评价,为该区域煤层气的井网规划和规模开发提供了重要的技术支撑。  相似文献   
8.
己衣水库属于中型水库,为20世纪70年代中期采用定向爆破筑坝技术修筑成坝的一个工程。由于爆破筑坝堆石体组成的复杂性,加之坝体防渗系统未处理好,其渗漏非常严重,当水库蓄水在高水位时渗漏量达3.23 m3/s,导致水库每年均控制在低水位下运行,不能发挥水库功能。紧密结合原工程地质地形条件,介绍了己衣水库除险加固设计的情况,旨在为类似除险加固工程枢纽布置设计提供有益的启示。  相似文献   
9.
随着人们生活水平和审美观念的提高,工程高档装饰不断涌现,日益普及,但是建筑装饰工程施工质量的地位并未因此而弱化,毕竟安全永远是建筑装饰工程的第一功能,若其施工质量不达标,不仅影响着整个工程的进度和造价,更为人们的人身安全埋下了隐患。对此,本文分析了加强建筑装饰工程施工质量管理的必要性,并就其管理策略进行了探讨。  相似文献   
10.
GPS精确授时在雷电定位系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本设计讨论了GPS的精确时间系统在雷电定位系统(LLS)中的具体应用.雷电定位系统主要依靠于时间的精度,GPS可提供精度达到纳秒级的时钟脉冲.该设计采用当今大多数雷电系统的时差方向综合定位法.由方向探测仪(ALDF)得到雷电产生时的各种参数,并把参数传递给雷电位置分析仪(NPA)定位出雷电的方向和解算出幅性值.GPS接收机接收到的UTC时间提供给LLS系统做基准时间.GPS的授时系统部分采用单片机AT90S8515 T89C5115做为数据处理部分的核心,双端口RAM CY7C144做为数据的存储部分.  相似文献   
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