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第1章 矿产普查与勘探的一般过程 1
1.1 术语定义 1
1.2 新勘查项目的产生 2
1.3 产生新勘查思路的途径 4
1.4 负面假设的核查列表 5
1.5 勘查阶段 6
1.5.1 确立靶区 6
1.5.2 靶区钻探 7
1.5.3 资源量评估钻探 7
1.5.4 可行性研究 7
1.6 勘查项目成功率的最大化 8
1.7 勘查策略 9
1.8 勘查反馈 11
1.9 破解奥卡姆剃刀(Occam’s Razor) 12
参考文献 13
第2章 矿产勘查中的地质填图 15
2.1 一般性考量 15
2.1.1 填图的目的 15
2.1.2 地质图的特征 16
2.1.3 灵活填图 17
2.1.4 选择最佳的技术手段 20
2.1.5 选择最佳比例尺 23
2.1.6 构造的测量和记录 25
2.1.7 使用卫星导航(GPS) 26
2.2 利用反射影像作为底图的填图 28
2.2.1 概述 28
2.2.2 航空照片的获得 29
2.2.3 地质解译 29
2.2.4 确定比例尺 31
2.2.5 立体影像组合 32
2.2.6 影像处理技术 36
2.2.7 采用放大航空照片 39
2.2.8 数据转换到底图 40
2.3 平板仪填图 42
2.4 基于打桩测量网格的填图 46
2.4.1 测量网格的装备 46
2.4.2 图件的制作 49
2.5 用皮尺和罗盘填图 51
参考文献 53
第3章 矿山填图 55
3.1 概述 55
3.2 露天采坑的填图/编录 56
3.3 地下坑道开采的编录/填图 61
3.4 矿山安全 65
参考文献 66
第4章 槽探及地下(坑道)开拓 67
4.1 引言 67
4.2 探坑及探槽 67
4.3 地下坑道开拓 69
4.4 槽探中的安全及管理 69
4.5 地质编录 71
4.6 地球化学采样 72
4.7 成功勘查项目案例 75
参考文献 76
第5章 钻探:钻探重要性总论 78
5.1 钻探类型 78
5.2 钻探技术的选择 80
5.3 钻孔布设 83
5.4 钻探剖面 87
参考文献 88
第6章 回旋冲击钻探和螺旋钻探 89
6.1 回旋冲击钻探 89
6.1.1 反循环(RC)钻探 90
6.1.2 空气岩心钻探 97
6.1.3 回旋空气爆破(RAB)钻探 98
6.2 螺旋钻探 101
参考文献 102
第7章 金刚石钻探 103
7.1 引言 103
7.2 一些术语定义 105
7.3 钻探开始前的准备工作 106
7.4 金刚石钻探钻孔的布设 107
7.5 地质观察记录 108
7.6 岩心中构造的识别和解译 109
7.6.1 问题的提出 109
7.6.2 面状构造 109
7.6.3 断层 111
7.6.4 线状构造 112
7.6.5 褶皱 114
7.6.6 尺度问题 116
7.6.7 构造趋异性 117
7.7 岩心中构造的测量和记录 118
7.8 岩心编录系统 122
7.8.1 文字描述型编录 122
7.8.2 图示比例型编录 123
7.8.3 分析表格型编录 126
7.9 孔内测量 129
7.9.1 流程 129
7.9.2 利用测斜数据来制作剖面图和平面图 130
7.10 岩心定向 133
7.11 采样及化验 134
7.12 对岩心的相关操作 137
7.13 岩心照相 142
参考文献 143
第8章 卫星遥感 145
8.1 一般性讨论 145
8.2 地球观测卫星工作原理 147
8.3 卫星影像的显示 148
8.4 地质解译 148
8.5 反射数据的分析 150
参考文献 151
第9章 地球物理和地球化学方法
9.1 一般性讨论 152
9.2 磁法测量 155
9.3 重力测量 159
9.4 放射性测量 160
9.5 电磁(EM)测量 160
9.6 电法测量 161
9.7 电法和磁法混合测量 163
9.8 仪器设备和数据建模新进展 164
9.9 水系沉积物采样 165
9.10 土壤采样 168
9.11 重矿物富集(HMC)采样 169
9.12 岩屑采样 170
9.13 红土带采样 171
参考文献 172
第10章 地理信息系统(GIS)及勘查数据库
10.1 定义 175
10.2 数字化勘查数据库的必要性 176
10.3 地图数据的GIS存储 179
10.3.1 线格式的数字化 179
10.3.2 多边形或矢量格式 181
10.3.3 光栅格式 181
10.4 有效性 181
10.5 地球参照系统 182
10.5.1 地理坐标系统 182
10.5.2 笛卡儿坐标系统 183
10.5.3 地图(坐标)基准系统 184
10.5.4 地图配准 184
10.6 GIS数据的处理 185
10.7 GIS数据的表达 185
附录A 图示标尺编录法的注意事项 190
A.1 列1(钻孔深度) 191
A.2 列2(岩心采取率) 191
A.3 列3(岩心质量) 191
A.4 列4(样品编号) 191
A.5 列5(化验结果) 192
A.6 列6(图形编录) 192
A.7 列7(直方图编录) 193
A.8 列8(地质标注) 193
A.9 列9(编录小结) 194
A.10 备注栏 194
附录B 钻探岩心的定向:方法和步骤 195
B.1 岩心定向的技术方法 195
B.1.1 非机械方法 195
B.1.2 机械方法 196
B.2 对定向岩心的后续处理 200
B.3 在定向岩心中测量构造产状 203
B.3.1 测量之前的工作 203
B.3.2 需要进行测量的数量 204
B.3.3 使用岩心架 205
B.3.4 内部岩心角的使用 209
B.3.5 最佳测量方法的讨论 215
B.3.6 将构造的测量数据投影到钻探剖面上 216
参考文献 219
附录C 从多个金刚石钻探钻孔中计算走向和倾角 220
C.1 “三点问题” 220
C.2 利用构造等值线的解决方法 221
C.3 利用立体网图的解决方法 222
C.4 确定非定向岩心中平面产状的一个简洁方法 224
参考文献 226
附录D 如何利用立体(网)图将岩心内部角转换成地理坐标 227
D.1 面状构造的解决方法 227
D.2 线状构造的解决方法 229
附录E 实用野外技巧 231
E.1 选择合适的罗盘 231
E.2 了解你的罗盘 232
E.3 测量平面的走向和倾向 233
E.4 测量线状构造的倾向和倾伏角 235
附录F 推荐进一步阅读书目 239
缩写及简化用语 245
译者后记 247 2100433B
本书是一本为从事矿产勘查的地质人员编写的野外实用地质类书籍。本书介绍了矿产勘查领域一般的实用地质方法,覆盖现代矿产勘查活动的基本层面。本书的重点放在地质填图和钻探两个方面,这也是矿产勘查活动的精髓所在,其内容涉及各种类别的地质填图和钻探工程的方方面面,其中很多方法在国内很少见到,如国外常见的空气反循环(RC)钻探、岩心定向和岩心内部构造编录的基本技术手段等。 本书可为国内年轻一代矿产勘查地质人员系统了解国外通行的基本勘查方法提供参考,这对当前中国地矿行业走向世界,进一步与国际同行展开矿产勘查的合作、交流工作,具有很好的指导意义。本书可作为广大矿产勘查行业内相关人员的实用参考书,也可作为大专院校应用地质学课程的教材或参考书。
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智慧城市智慧路灯解决方案
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훇믛돇쫐뇪ힼ뷢뻶랽낸 쒿 슼 뗚튻헂 쾵춳룅쫶 ........................................................................................................................................................ 1 뗚뛾헂 붨짨풭퓲폫튪쟳 ............................................................................................................................................ 2 2.1 붨짨풭퓲.....................................................
2010年,IBM公司提出了打造“智慧城市”的愿景。IBM公司经过研究认为,城市由关系到城市主要功能的不同类型的网络、基础设施和环境六个核心系统组成:组织(人)、业务/政务、交通、通讯、水和能源。这些系统不是零散的,而是以一种协作的方式相互衔接。而城市本身,则是由这些系统所组成的宏观系统。
2012年我国首批90个智慧城市试点名单出炉。随着世界大部分人口纷纷涌入城市地区,水、电及交通等关键城市系统已不堪重负、几近崩溃。对城市居民而言,智慧城市的基本要件就是能轻松找到最快捷的上下班路线、供水供电有保障,且街道更加安全。如今的消费者正日益占据主导地位,他们希望在城市负担人口流入、实现经济增长的同时,自己对生活质量的要求能够得到满足。
2014年我国正式下达了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,要求各地区、各有关部门落实本指导意见提出的各项任务,确保智慧城市建设健康有序推进。这时智慧城市开始从概念上转变为实际,智慧城市的精髓在于“减量增效“应用到智慧交通领域就是“减杆增效”意即为把众多功能单一的交通信号,交通信息,交通照明,视频监控,环境监测等各种设备以及数据进行系统整合达到"一杆多用"减少城市“杆林林立“脏、乱、差的形象。
随着政府智慧城市的推进,顺应时代的智慧城市LED灯杆屏也逐渐出现在大众视野里了,LED灯杆屏整合信息发布,环境监测,无线热点,视频监控,公共广播,可以恰到好处的解决智慧交通"杆林林立"的一大问题,同时也给城市增加了科技感,艺术感。
智慧路灯是智慧城市的最佳入口以及服务口,同时智慧路灯也是城市智慧交通体系建设的一大节点,智慧LED灯杆屏的出现很好的匹配了智慧路灯的要求及特点,随着社会的发展、时代的进步智慧城市必将是一种大的趋势,作为建设入口的智慧路灯更加显得重要。
智慧城市相关核心技术的研发;
智慧城市相关标准/规范及评测体系的研究、制定、落实;
智慧城市相关行业应用平台(解决方案)的研发及实施;
提供智慧城市建设相关业务咨询服务;
提供智慧城市建设相关规划设计业务,包括但不限于顶层设计、概念规划、详细规划等;