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1)  longitudinal equilibrium profile
平衡纵剖面
1.
Numerical modeling of longitudinal equilibrium profile in river channel and its effects on flood control;
平衡纵剖面数值试验及其对防洪的影响研究
2)  sediment delivery balanced longitude section
输沙平衡纵剖面
3)  equilibrium longitudinal profile
最小能耗平衡纵剖面
4)  equilibrium profile
均衡纵剖面
1.
The equilibrium profile is the ultimate form of all water course.
均衡纵剖面是一切水道发育的最终形态 ,其标准形式是摆线。
2.
In condition of uniform stratum and unchanged flow, the process of equilibrium profile forming is similar to a mathematic question-Toboggan slide with the least time.
均质地层和定流量条件下均衡纵剖面的形成过程与最速滑降问题类似。
5)  balanced section
平衡剖面
1.
A study on the balanced sections of the deep structure in north Songliao Basin;
松辽盆地北部深层构造的平衡剖面研究
2.
The balanced section interpretation technology is an important method to study the characteristics and course of structural evolu- tion in complex structures and to validate the interpretation re sults.
平衡剖面解释技术是利用地质构造的复原过程来研究复杂构造区的构造演化特征和过程,并对解释结果进行验证的一种重要的方法技术;层序地层学研究则是通过层序的划分与对比以及体系域的构建来认识盆地的沉积演化和沉积相的一种重要解释技术。
3.
Presented in this article is a brief introduction of the general principle of balanced section technique and its practical application to the fault evolution and the trap formation research in Yanqi Basin,Xinjiang.
简要地介绍了平衡剖面技术的基本原理及在新疆焉耆盆地断裂演化和圈闭研究中的应用。
6)  balanced cross section
平衡剖面
1.
The classical balanced cross section is essentially a method of geometry.
为了使平衡剖面法具普遍性,在经典的几何平衡剖面法3原则基础上提出了物理平衡剖面法。
2.
Furthermore, the evolution of the Longmen Mountains is studied by combining the balanced cross section and the data of geological history.
通过对航磁、重力、深部地壳测深、大地电磁测深及地热流值估算等多种地球物理资料和地质资料的综合研究,提出了龙门山造山带地壳、上地幔结构模式,并通过平衡剖面恢复结合地史资料对龙门山造山带的演化进行了探讨。
3.
Firstly,the balanced cross section technique is applied to obtain basin s deformation rates in different directions during each geological stage.
首先利用平衡剖面技术,计算盆地在各地质时期不同方向上的形变率,然后借鉴材料力学中利用应变花求取主应力方向的办法,将盆地在3个不同方向上的形变率等同于应变花的3个线应变,进而利用相应公式求得盆地的古构造应力方向。
补充资料:河流纵剖面
      从河源到河口,河床最低点与水面最高点之间的截面。它表示河流沿水流方向的几何形态,通常包括水面纵剖面、河床纵剖面和河漫滩纵剖面。研究这些纵剖面对航运、防洪、城市建设、河相学、地貌学,以及研究流域自然地理特征和分析河谷发育过程、探讨区域新构造运动等都有着重要意义。
  
  形态  河流纵剖面的几何形态多样,主要呈现为上凸型、直线型、下凹型和阶梯型。其中,以下凹型纵剖面为多。因为在河流下游,特别在河口地带,由于受河流基准面的控制,下蚀受到限制,因此河道比降(相对落差)减小。在河流上游,特别在河源处,虽然受到地形的影响,河道比降较大,但流量较小,因此下蚀也受限制。而在河流中游,汇集了足够的水量,发展纵剖面最为有利,因此河流纵剖面形态常常呈凹型。据中国窦国仁研究,可采用S 8/9/Q 2/9(式中Q为多年平均流量,S为多年平均含沙量)作为判别纵剖面形态的指标:当S 8/9/Q 2/9沿程不变时,为直线型;S8/9/Q 2/9沿程增大时,为上凸型;D 8/9/Q 2/9沿程减小时,为下凹型。由于影响纵剖面形态的因素很多,如河床原始倾斜的不一致,河谷各段岩性的不同,地壳的升降运动等,使纵剖面成为波型和阶梯型。直线型纵剖面很少见。
  
  实例  中国长江、黄河、永定河和渭河的纵剖面基本上呈下凹型和阶梯型(见图)。如长江在上游金沙江段,河流横贯山地,形成深切的峡谷,河床纵剖面陡峻;流入四川盆地,河床发育了典型的河曲,比降减小;过三峡时,因三峡居于穹窿抬升区,所以长江在三峡形成峡谷,比降显著增加;出三峡后流经江汉平原,河床蜿蜒曲折,比降又显著减小。河道比降与河流纵剖面的几何形态密切相关。不论哪种形态的纵剖面,最后都会趋向平衡。平衡河流的纵剖面称为河流均衡剖面。
  

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