Cтраница 2
Для картирования применяют также аэровизуальные, аэросъемочные и геофизические методы. [16]
Проведено картирование и составлена картограмма содержания валового фосфора в почвах республики, что должно способствовать правильному планированию завоза и применению фосфорных удобрений. Установлены районы, в первую очередь нуждающиеся в применении фосфорных удобрений. [17]
Для картирования ВНК используют точечный НАК. [18]
Путем картирования глубин существования карбонатных отложений на дне океанов стало возможным определить уровень, на котором скорость поступления биогенного СОз - уравновешивается скоростью его растворения. [19]
Анализ геохимического картирования свидетельствует о том, что рудная минерализация Северного участка не является фланговой по отношению к Озерному месторождению, а представляет собой самостоятельную рудную зону СЗ простирания. [20]
Опыт картирования микроэлементов в почвах лесостепной зоны республики ( М. П. Чмелев и др.) показывает, что весьма важно для рационального использования микроудобрений в ближайшее время закончить эту работу. [21]
Для глубинного картирования в качестве опорной почти всегда используют плоскость уровня моря. Когда скважина пробурена, например, на глубину 915 м и вскрывает на этой глубине кровлю определенного песчаника, то из глубины скважины в этой точке вычитают отметку ( альтитуду) устья скважины. Следовательно, глубинные структурные карты обычно имеют минусовые отметки. [22]
![]() |
Зависимость скорости от глубины по скважинам в Иллинойсском бассейне ( сплошная линия, в Яванском море ( пунктир и па побережье Мексиканского залива в районе шт. Луизиана ( штриховая кривая. [23] |
При картировании слоя со скоростью 5 75 км / с на глубине около 0 6 км в Иллинойсском бассейне вышележащие глины образуют выпадающий пласт. Используя зависимость скорости от глубины, приведенную на рис. 6.23, оцените, какую ошибку мы внесем, если не учтем выпадающий пласт. [24]
При гидрогеологическом картировании в качестве вспомогательной используется карта равных плотностей, составленная по ИК-материалам. [25]
При обычном почвенном картировании ( см. Карты почвенные) составляются только агрохимические картограммы потребности почв в удобрениях на основе небольшого количества анализов. При усиленном применении удобрений необходимо периодическое составление агрохимических арт на основе анализа почвенных проб, взятых с каждых 1 - 5 га пашни. [26]
При картировании целевых объектов, слабо различающихся физическими свойствами от вмещающих пород, при больших глубинах их залегания, неблагоприятных размерах и формах неизбежно проявляется случайная составляющая в результатах наблюдений. Для выделения подобных объектов применяется вероятностно-статистический подход, использующий аппарат математической статистики, теории вероятностей и случайных процессов. Это позволяет повысить глубинность и разрешающую способность геофизических методов, поскольку с повышением точности измерений и совершенствованием методики наблюдений существенно возрастает роль помех в основном геологического происхождения, исключение которых возможно на основе статистических приемов обработки и интерпретации результатов. [27]
При картировании песчаных полос по данным бурения редкой сетки разведочных скважин так же, как и по данным эксплуатационного бурения при расстояниях между скважинами 1000 X 600 м остаются неизвестными некоторые важные детали строения полос. [28]
При картировании параметров слабопроницаемых пластов перечисленные факторы формирования их фильтрационных свойств обычно учитываются качественно, а их количественные характеристики в характерных зонах устанавливаются по данным решения обратных задач методом моделирования. [29]
При картировании глубин залегания уровней при больших амплитудах их изменений по площади и во времени следует проводить повторные съемки в различные по водности периоды. [30]