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作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-28 16:21:18
地热开采是一种利用地下岩石中储存的热能来产生电力或供热的技术。虽然这种方法对清洁能源发展具有潜在重要性,但与之相关的地震风险也备受关注。地热开采可能会导致地震的主要原因是注入水以增加热能产生,这可能会增加岩石的应力并导致岩层的位移。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-22 18:10:07
增进对地下热流机制的理解,特别是在异质含水层中如何可持续地管理储存的热量,并为城市地热供暖和制冷解决方案的发展提供科学依据。项目选择英国伯克郡雷丁附近的Trumplett农场作为研究地点,针对断裂白垩含水层进行热流试验,并结合多种地球物理勘测技术,探究含水层的热力学特性和结构特征。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-19 14:02:54
项目概述:日内瓦大学的科学家在La Soufrière火山进行了测试。他们使用了背景噪声成像的方法。当地地形陡峭,只进行了1个月时长的数据收集,这些都为成像带来了挑战。实验人员最终取得了理想的速度模型,对地下结构有了更好的理解。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-19 14:00:41
项目概述:Askja火山自于1961年喷发后一直在稳定放气,直到2021年8月GPS以及InSAR的信号显示此火山开始重新进入充气阶段。2021年一项背景噪声成像已经定位了位于4-5km深的浅层岩浆储备。牛津大学以及冰岛大学的科学家在这项研究中利用节点仪器试图获取高频数据以提升浅层成像精度。 阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-19 13:58:06
项目概述:2009年于冰岛东北部Krafla火山的钻孔施工在作业途中意外钻入2.1公里深的岩浆。在这项研究中,都柏林高等研究所的科学家利用已经探明的岩浆袋位置,探究如何用地震反射成像获取岩浆袋的位置。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-04-11 18:04:28
微地震监测技术作为一种高效的地质勘探和地质灾害监测手段,已经在多个领域展现出了强大的应用价值。在本次网络研讨会直播间,我们将结合实际案例,向大家展示微地震监测技术在页岩油田开发、矿产安全生产、地热资源开采等领域的应用。 通过这些实际案例的分享,我们希望能够进一步拓展大家对微地震监测技术的认识,展示其在不同领域的广泛应用和重要意义。让我们一起在“微地震监测月”中,共同探索微地震监测技术的无限可能!阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-03-13 15:23:15
冰岛,也被称为“冰与火之地”,这里有32座全新世火山(全球火山活动计划,2023年)。冰岛西南部的雷克雅内斯半岛在过去三年里经历了6次火山爆发。最近,拥有4000人的格林达维克镇,由于一个新的岩浆堤坝的形成,当地居民在2023年11月不得不撤离。在那之后,有三次短暂的火山爆发,间隔大约四周。最近两次火山喷发产生的熔岩流摧毁了几座房屋,并严重破坏了基础设施,包括通往城镇的主要道路。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-02-29 10:49:06
稀土资源是国家的战略性资源,在国民经济和国家安全等方面作用重大。目前,针对该资源的开发利用需要进一步加强勘探方法和成矿模式的研究。本研究在江西省赣州市安西镇稀土矿区10 km×6 km的区域内布设了一个约100台短周期地震仪器构成的面状台阵,以及两个48 m长各由25个短周期地震仪构成的线性台阵阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-02-28 15:37:45
环境振动监测的重要性在现代社会日益凸显。随着城市化和工业化的迅速发展,人类活动对周围环境的影响也日益显著,其中包括环境振动。环境振动是指由于各种自然和人为因素引起的地面或结构物体的振动,其来源多种多样,包括交通运输、建筑施工、工业设备运行、爆破活动等。这些振动不仅可能对人类健康、生活质量和舒适度造成影响,还可能对周围的自然环境和建筑结构造成损害,对于精密仪器的运行和使用造成影响。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-01-31 17:44:01
要想达到快速、稳定和安全地下载与处理地震数据,是离不开成熟高效软件系统的支持!为了应对科研工作者对软件系统的更高的要求,软件系统就必须要在输出格式的兼容性、并行处理的能力等方面做到极致,这样才能充分满足科研工作者的需求!阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-01-27 10:18:46
密集台阵探测技术和背景噪声的研究不仅促进了地球物理勘探领域的技术创新,也为矿产资源勘查、地下结构解析、楼宇结构健康监测等应用提供了更为可靠的手段。未来,随着科技不断进步,对这一领域的深入研究将为更准确、高效的地球物理勘探提供更为可行的解决方案。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-01-16 18:39:19
中国台湾中研院地球所早在2020年就完成了一系列专用于密集台阵地震仪器品牌的全面评估。评估旨在为中研院地球所各部门单位未来的仪器采购提供科学可靠的参考依据,以满足后续项目需求,评估进行了详细的地震仪器比对测试。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-01-08 17:03:15
在偏远的、极端的、恶劣的野外施工环境中,节点仪器的可靠性是保证项目顺利施工的重中之重,节点设备应该尽量避免因连接器或外露触点的易损性而引起的机械损伤、漏水漏电、腐蚀接触不良,保证节点仪器的“真”高可靠。 野外地球物理勘探设备90%的故障问题都是连接器的问题。为了打造节点地震仪极致的高可靠性能,SmartSolo将节点设备的连接器全部置于节点内部, 从而保证了地震数据更安全、更可靠 阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2024-01-08 16:52:28
地震数据野外采集是一项极具挑战性的任务,不管是在山川、河流、戈壁、沙漠,甚至是在极寒天气的南北极地区,都可以看到不畏艰险,勇往直前的地球物理人的身影。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-27 16:17:06
近年来,短周期密集台阵被动源探测技术逐渐成为地壳精细结构探测研究中的重要手段。为了探讨其应用于城市活断层调查在勘探尺度的有效性,在横跨安徽省明光市郯庐断裂带东界两条主干断裂位置,沿同期的主动源S波反射剖面,安徽省地震局和中国科学技术大学联合布设了一条由133个短周期地震仪组成的被动源密集测线。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-25 10:50:55
近年来,地震频发,灾害无情,在地震面前,生命如此脆弱。国内外学者对地震多发区域的深部孕震环境和潜在地震危险性的密切关注,希望可以通过对地震多发区域地质结构的研究,对基础设施建设以及防灾减灾给出科学的指导。 以下是中国地震局成都青藏高原地震研究所地球动力学研究室使用SmartSolo智能节点地震仪布设的短周期密集地震观测台阵记录2021年9月16日的四川省泸州市泸县发生6.0级地震连续波形数据,采用背景噪声成像法构建了震区三维S波精细速度结构,分析研究泸县震区速度结构特征、地震分布特征和深部孕震背景等科学问题。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-21 19:05:26
城市活动断层的探测目标是准确了解活动断层在城市的空间展布、强震危险性和深部孕震背景,并以此为据采取有效预防措施,减轻潜在地震灾害造成的损失。 郯庐断裂带是中国东部最大的地震活动带。安徽省明光市处于郯庐断裂带中、南段的交界部位,在此开展场地响应特征、结构及活断层探测研究具有重要科研价值和减灾防灾实际意义。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-18 09:54:53
基于空间自相关法从粤港澳大湾区短周期密集台阵的21个观测点记录的微动信号中提取了瑞雷波频散曲线,并反演得到了广州市番禺区内布设的台阵下方1km深度范围内的浅层S波速度结构。结果显示:台阵下方0.25km深度以内的速度明显偏低,介于1.17km/s到1.59km/s之间;0.25-1km深度之间的速度平稳增加至2.88km/s,表明通过空间自相关法可以有效地获取观测台阵下方稳定可靠的浅层速度结构。因此短周期密集台阵技术与空间自相关法结合是在人口稠密的城市群地区进行地下浅层的精细结构探测的一种有效、经济、环保的手段,将在未来城市地区的浅层结构探测中发挥重要作用。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-07 14:21:17
为探明川藏铁路通麦‒鲁朗段浅层地质结构特征,有效评估铁路沿线地质灾害风险,保障铁路设施安全运转,基于短周期密集台阵波形数据利用背景噪声层析成像技术获得了浅地表高分辨率的S波精细速度结构,并结合地质调查结果,精确判断沿线断层几何形态及活动特征。阅读更多
作者: SmartSolo | 最后更新: 2023-12-06 17:18:47
随着科技的迅速发展,矿产勘查领域也在不断迎来创新技术的推动。其中,密集台阵测量技术(DAM)作为一项先进的勘查手段,以其高效经济的特性,成为新一轮找矿突破行动中的重要助力。阅读更多
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