1) seismic line QZ2006-40

QZ2006-40地震测线
1.
The structure styles shown in seismic line QZ2006-40 and the results from balanced section showed that the Qianzhong(Central Guizhou) and its adjacent areas have characteristics of zonation obviously,and 4 structural belts can be recognized as northwest Guizhou,Qianzhong,Majiang-Kaili,and Xuefeng tectonic belt.
QZ2006-40地震测线的构造变形样式及其平衡剖面缩短量分析表明,黔中隆起及邻区具有明显的分带性变形特征:自NW至SE依次可以划分为黔西北构造带、黔中构造带、麻江-凯里构造带、雪峰构造带,黔西北构造带的构造变形整体上以隔挡式褶皱及其组合为主,黔中构造带的构造变形样式以平缓的褶皱及其组合为主,麻江-凯里构造带以隔槽式褶皱及其组合为主,雪峰构造带以梵净山群、板溪群和南华系褶皱岩系变形为主。
2) seismic line

地震测线
1.
According to the requirement of deploying seismic lines and practical needs of project production,using GIS components MapX and in combination with database Access,we developed a set of seismic lines management system functioning figure data browsing,condition checking and data leading-in/out,truly improving the properties of legacy lines management system,meeting the need of project production.
根据部署地震测线的要求和项目生产实际需求,将GIS组件MapX与Access数据库结合起来,开发出的一套具有图形数据浏览、条件查询和数据导入导出等功能的测线管理系统,切实改善老测线管理系统的性能,满足项目生产的要求。
2.
To ensure that the seismic line layout in areas with high-steep mountains and low signal-noise ratio is helpful for the seismic execution,launching and receiving,a line assessment and semi-automatic optimization method was defined on the basis of remote sensing information through exploitation,study a.
为使高陡山地及低信噪比地区地震测线部署方案有利于地震实施、激发和接收,通过在复杂地表地震工区的探索、研究和实践,建立了基于遥感信息的测线评价与半自动优选方法。
3) complicated topography area

地震测线部署
1.
Many complex questions lie ahead of oil and gas exploration workers, for example how to optimize the seismic line allocation in complicated topography area, how to cut down the field work intensity, how to control effectively the cost of seismic acquisition and how to ensure the quality o.
中西部地区面临山地、山前冲积、戈壁、沙漠、黄土塬及东部地区的沼泽、滩海等复杂地表条件,如何优化这些复杂地区的地震测线部署、如何降低这些地区施工作业劳动强度、如何有效控制地震采集工程成本并确保地震采集质量等系列问题已摆在油气勘探工作者的面前。
4) 2-D seismic line

二维地震测线
5) profile shooting

地震测线勘探法
6) radio telerecording seismograph,radio-link telerecording seismograph

无线遥测地震仪
补充资料:氩39-氩40法测年
分子式:
CAS号:
性质:将含钾样品放入核反应堆中接受快中子照射,40K核被打进一个中子,而后放出一个质子,形成39Ar,用质谱计测定被照射样品的40Ar/39Ar比值,代替常规钾-氩法中40Ar/40K比值,从而计算出样品年龄的方法,计算公式如下:t=λ-1ln(1+J•40Ar/39Ar)。式中J=39Ar/40Ar•λ/λkΔT∫φ(ε)σ(ε)dε是样品照射持续的时间,Ф(ε)是能量为ε时的中子通量,σ(ε)为39K(n,p)39Ar的反应截面,实验中用一已知年龄(ts)的标准与待测样品一块进行辐照,由下式求得J值:J=(eλt-1)/(40Ar/39Ar)。此方法解决了过去钾、氩分别由不同方法测定所产生的不同误差使年龄精度较低的弊端;同时由于照射后样品氩的释放可采用阶段加温方法,对一个样品便可获得一系列的表面年龄,最终得到代表矿物或岩石结晶的稳定坪年龄;或由等时线法处理得到样品的年龄、认识外来氩的混入状况。
CAS号:
性质:将含钾样品放入核反应堆中接受快中子照射,40K核被打进一个中子,而后放出一个质子,形成39Ar,用质谱计测定被照射样品的40Ar/39Ar比值,代替常规钾-氩法中40Ar/40K比值,从而计算出样品年龄的方法,计算公式如下:t=λ-1ln(1+J•40Ar/39Ar)。式中J=39Ar/40Ar•λ/λkΔT∫φ(ε)σ(ε)dε是样品照射持续的时间,Ф(ε)是能量为ε时的中子通量,σ(ε)为39K(n,p)39Ar的反应截面,实验中用一已知年龄(ts)的标准与待测样品一块进行辐照,由下式求得J值:J=(eλt-1)/(40Ar/39Ar)。此方法解决了过去钾、氩分别由不同方法测定所产生的不同误差使年龄精度较低的弊端;同时由于照射后样品氩的释放可采用阶段加温方法,对一个样品便可获得一系列的表面年龄,最终得到代表矿物或岩石结晶的稳定坪年龄;或由等时线法处理得到样品的年龄、认识外来氩的混入状况。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条