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力继续作用, 位错环便继续向外扩张, 同时环内的弯曲位错线在线张力作用下又被拉直, 恢复到原始状态.如果应力持续作用, 则上述过程不断重复, 不断产生新的位错环, AB位错线就成为位错的增殖源, 简称F-R源. 图2-41 F-R源结构 图2-42 F-R源的位错增殖机制 ......
图5-2 水平圆柱体感应电场异常剖面曲线图 天然电场选频法是一种被动源的电法勘探方法, 其电场产生的原因很复杂, 其场源问题一直还在争论.在卡尼亚, 吉洪诺夫经典电磁理论中, 假设场源位于高空, 形成入射到地面的, 均匀的平面波.所以, 大多数人认为天然电场选频法的场源与大地电磁测深法相同, 场源主要来源于太阳, 闪电, 雷雨所产生的电磁场, 其方向垂直于地球表面.天然的交变场源成分是比较复杂的, 我们可将其分为人文活动所产生的场源和自然因素所产生的场源两部分.针对各种可能的电磁场场源类型, 下面进行分别讨论, 由此判定引起天然电场选频法异常的可能原因, 进而确定一次场场源成分类型. 1. 地球外部因素引起的交变电磁场 大地电磁测深法是一种比较成熟的地球物理勘探方法, 其场源问题在第2章中已经讨论过.通常认为频率大于1 Hz的天然电场主要是由地球赤道地区雷电放电......
本书的研究采用了频率域地面可控源电磁2维, 2.5维观测技术, 一方面是考虑在复杂地形起伏地区, 3维的观测网络不易实现, 而3维长导线源激发电磁场配合2维剖面电磁场数据观测的采集系统则相对简便.另一方面主要是考虑隐伏金属矿勘探通常是有针对性地布置有限的, 不规则的观测网络, 完全3维反演则数据量不足, 纯2维反演又没有充分利用3维源的效应.因而, 2.5维观测具有一定的实用性. 数值模拟中, 针对复杂起伏地形及地下复杂金属矿产目标体, 研究和开发基于稳定型双共轭梯度-快速傅里叶变换算法的频率域地面可控源电磁2维, 2.5维快速正演算法.针对起伏地形条件下, 隐伏金属矿分布范围广, 产状复杂多变的地面电磁勘探问题, 传统的最优化反演算法需要计算病态雅可比矩阵及其逆矩阵, 其反演的稳定收敛依赖于初始模型及已知信息.而对比源反演方法采用与实测数据相关的伴随算子计算反演偏导数, 每次迭代采用......
均匀半空间表面水平磁场有两种表达式, 根据惟一性定理, 它们是恒等的, 故有: (3.3.14)式可由快速成汉克尔变换计算, 从而快速计算CH.当然, 也可以用贝塞尔函数的渐近展开计算CH, 但较耗时间. ......
综合借鉴"十一五"东江项目课题相关研究成果, 并考虑区域自行监测数据, 省市监控断面的数据以及三河流域生态评估, 获得区域的主要水质风险因子(表3.5-1)及其对应的预测无效应浓度(表3.5-2). 表3.5-1 水质风险因子(源清单) 表3.5-2 三河流域化学品的预测无效应浓度(PNEC)及实测数据 ......
工程技术手段是控制第一类危险源的基本措施. 在工业生产过程中,为了生产的目的而采取的技术称为生产技术;为了安全的目的而采取的技术称为安全技术.安全技术与生产技术密不可分,安全技术是生产技术的一部分,许多生产技术本身也具有安全功能.但是,安全技术又有一些区别于一般生产技术的地方.生产技术着眼于如何高效率地利用(或产生)能量或危险物质;安全技术则着眼于如何防止能量或危险物质意外释放而保护人或物. 控制危险源的安全技术包括防止事故发生的安全技术和避免或减少事故损失的安全技术两大类. 3.1.2.1 防止事故发生的安全技术 防止事故发生的安全技术的基本出发点是采取措施约束,限制能量或危险物质,防止其意外释放.常用的防止事故发生的安全技术有:消除危险源,限制能量或危险物质,隔离,严格操作程序. A 消除危险源 消除系统中的危险源可以从根本上防止事故发生.但是,系统安......
初降雨时所形成的雨水径流会挟带地面和屋面上的各种污染物, 这是雨水中污染最严重的部分, 必须加以有效控制. 4.4.3.1 工业区雨洪强化净化 在我国, 许多小流域属于雨源型河道, 河流径流量小, 污染负荷高, 非雨季由于没有新鲜水源补充, 河道水质严重恶化.对于处在工业区周边的雨源型河道, 雨季时沿河工业区的面源污染进一步加剧了河流的污染.因此, 对工业区初期雨水的截留处置显得尤为重要. 因此, 针对工业区高污染负荷雨源型河道面源污染严重, 缺乏新鲜水源补充的问题, 建议采用处理高效, 管理便捷的雨洪净化技术对工业区初期雨水污染物进行净化处理.同时, 在旱季对雨源型河道进行补水. 本课题研发的雨水高效原位截分反应器采用了管道混合器作为就地高效净化处理装置.通过管道混合器与机械搅拌器联合使用, 强化混合的条件; 沉淀池设置斜管或斜板, 提高沉淀池的沉淀效果; 设置污泥回......
人类对矿产资源的开发与利用,一方面增加了社会财富,促进了经济和社会的发展,另一方面又带来了环境和灾害问题.由于技术,管理及效益差等原因的影响,资源开发中的生态环境问题严重.有色金属矿石品位低,每加工1t矿石所产生的尾矿就达0.92t以上,积存的尾砂,废渣占用了大量的农田土地,给当地自然生态环境,社会经济生活带来了较大的负面影响.而尾砂,废渣中的重金属元素又不断向周边环境释放迁移,通过植物,水生生物等食物链长期危害人体健康. 矿区不同介质中的重金属有两方面的来源:一是来源于含重金属的基性超基性岩石的自然风化;二是由于人为对矿山的开采,选矿和冶炼等矿业活动,其中矿业活动是重金属的最主要来源.矿区不同介质中重金属的存在形式不同,大部分重金属元素主要存在于矿物晶格中,以残渣态的形式存在,部分元素有机结合态和碳酸盐结合态所占比例也较高.矿区不同介质中重金属的活化及迁移过程以物理活化和物理迁移为主......
纳入积分方程正演模拟的局部剖分区域, 采用等间距网格剖分方式(无须特殊剖分策略), 可大大减少剖分网格, 降低计算要求.在解决大尺度电磁场勘探问题方面, 基于积分方程法的正演模拟反演算法需要大尺度剖分范围, 其计算量及存储量骤增, 因此, 它需要引入有效地加速计算的策略, 以提高计算效率. 反演区域包含空气层在内, 根据对比源反演算法理论, 空气层(0 S/m)与背景模型(0.02 S/m)的对比度为1, 反演高阻体目标体模型(0.004 S/m)与参考背景模型的对比度为0.8, 反演低阻体目标体模型(0.1S/m)与参考背景模型的对比度为4, 因而本书算法将常规反演算法中电阻率相差较大的空气界面, 目标体模型转化为对比源反演中平缓变化的空间分布.为了进一步评价基于积分方程法2维, 2.5维对比源反演算法的有效性, 本书引入数据空间, 模型空间拟合相对误差(relative error......
矿产资源及其探测技术储备对一个国家的发展至关重要.当前, 我国矿产资源发展进入转型期, 对外依赖度持续攀高, 对与高新技术产业相关的矿产资源保持较高的需求.而国内第一深度空间(0~500 m)矿产资源的勘探已进入瓶颈阶段, 即浅部地表矿产, 易探明矿产的勘探开发已进入尾声, 故加强对老矿区及危机矿山外围区域隐伏接替资源的勘探及向第二深度空间(500~2000 m)延伸的隐伏金属矿的勘探迫在眉睫[1-2].地球物理勘探技术已在常规矿产资源勘探领域发挥了重要作用, 如何有效利用地球物理勘探新技术, 新方法以突破矿产资源勘探瓶颈, 是当前重要的研究课题.因此, 有必要对传统隐伏金属矿勘探技术及解释方法做进一步的改进与创新, 以突破勘探瓶颈, 提高找矿效果. 近年来, 电磁法用于隐伏金属矿勘探有了飞跃性的发展, 如航空电磁法[3-5], 大地电磁法[6-8], 可控源音频大地电磁法[9-11......