简介:天然河湾是弯曲型河流最显著的地貌单元。河湾形态处在发展变化之中,它通过凹岸侵蚀和凸岸淤积,不断地蠕动和变形,弯曲度持续变大直至自然裁弯。为了探究天然河湾在自然裁弯之前是否存在极限弯曲度,利用GoogleEarth卫星图像,选取了长江、黑龙江、密西西比河等9条河流(包括支流)的高弯曲度河湾和牛轭湖作为统计样本,定义了河湾及牛轭湖的平面形态参数并予以测算。牛轭湖作为河湾裁弯后的残留河段,其弯曲度对河湾所能达到的极限弯曲度具有参考价值。研究表明在统计意义上天然河湾存在极限弯曲度,河湾发生裁弯时,其极限弯曲度并不趋向无穷大。河湾弯曲度的样本统计近似服从正态分布,初步确定河湾极限弯曲度变化区间[10,30]。当河湾的颈口河宽、平均河宽和曲流颈长逐渐变小时,河湾弯曲度均先迅速变小,到达极小值后逐渐趋于稳定。天然河湾形态具有分形几何特征,其分形维数主要集中于区间[1.10,1.35]。分形维数和弯曲度描叙河湾几何形态具有一致性,当分形维数增大时,弯曲度随之缓慢变大。
简介:摘要: 人类对大自然的认识,对宇宙的认识,是随着知识的更新不断发展变化的。目前,人类对于宇宙空间的认识,停留在三维空间,也就是长、宽、高方面。人类的各种活动,都没有离开过这个三维空间。 有一点 科学 常识的人,一直 认为我们的世界是多维的,但多维是什么样的,却没有一个统一的理论。 关键词: 三维时空 ;虫洞;人类;宇宙
简介:[摘要]钻孔弯曲是指在钻探施工中,钻孔轴线偏离了原设计方位或顶角的现象。钻孔轴线的空间位置是由钻孔深度、钻孔顶角(或倾角)及钻孔方位角三个因素来决定。其中顶角是指钻孔轴线与水平面的垂线所夹角,其余角为钻孔倾角;方位角是指从正北方向开始,顺时针到钻孔轴线在水平面上的投影所夹角。钻孔弯曲是必然的,纯直线的钻孔是不存在的,也正因为这样,将其作为一项质量标准,以免造成假象或歪曲矿体空间形态,必须对钻孔弯曲进行测量。并计算其偏离设计,才能更准确的计算矿体的情况。本文旨在对比探矿工作中钻孔弯曲度的两种计算方法,通过测量钻孔的顶角和方位角,计算偏离设计距离,通过对比偏离设计距离大小,得出两种方法的最优项。
简介:摘要:钻孔弯曲度测量是地质找矿中钻探工程质量控制的重要指标之一,是钻探工程质量控制的重要组成部分,弯曲度测量数据准确与否,将直接影响后续资源量估算和成果报告编制。在实际钻探施工过程中,获取的弯曲度测量数据真实性并不理想,通过对存在问题的分析,采取“事前—事中—事后”的质量控制模式,尽量消除或减小人为因素、系统误差、磁性影响因素的影响,利用数字测斜仪+铝管和无线光纤陀螺测斜仪相结合的测量方式,钻孔弯曲度测量取得很好的成效,保证了测量数据的准确性。