从曲线特征分析
发动机的特性曲线分析
发动机的特性曲线分析发动机特性§6-1 发动机⼯况和性能指标分析式⼀发动机⼯况在绪论中我们已经介绍过⼯况的概念。
有效功率Ne 和转速n 决定了发动机的⼯作运⾏情况。
⼯况 — Ne ,转速n 。
发动机的⼯况分为点⼯况、线⼯况和⾯⼯况。
⼆发动机性能指标分析式1 p k e vi m =1ηαηη2 M k e vi m =2ηαηη3 N k n e vi m =3ηαηη4 g k e i m =41ηη 5 G k n T v=5ηα§6-2 发动机速度特性发动机节⽓门开度(或油门开度)不变,发动机性能指标随转速n 变化的关系。
如:汽车爬坡或阻⼒变化时, 节⽓门(或油门)开度不变, n 随外界负荷的变化⽽变化。
外界负荷⼤, n ↓, 外界负荷⼩, n ↑, 这时发动机沿速度特性⼯作。
⼀汽油机的速度特性(⼀)定义汽油机节⽓门开度固定不变,汽油机性能指标随转速n 变化的关系。
外特性(全负荷的速度特性) — 节⽓门全开( 100% ), 测得的速度特性。
部分速度特性 — 节⽓门固定在部分开启位置, 测得的速度特性。
(⼆)外特性曲线1 Me 曲线M k e vi m =2ηαηη n ↑→ ?g ↑→α↓(不多)M k e v i m =2'ηηη(1)ηv — n ↑→⽓流惯性↑→ηv ↑;n ↑↑→节流损失↑→ηv ↓。
(2)ηi — n ↑→⽓流运动↑→混合⽓形成改善→ηi ↑; n ↑↑→燃烧时间↓,燃烧恶化→ηi ↓。
(3)ηm — n ↑→ηm ↓。
(4) Me — 低速时: ηv ↑n ↑→ηi ↑使Me 变化不⼤, 略有↑;ηm ↓⾼速时: →ηv ↓n ↑→ηi ↓使Me ↓↓。
ηm ↓2 Ne 曲线低速时: n ↑→ Me ↑(不⼤), 但 Ne ∝ Me ↑ ? n ↑→ Ne ↑↑;⾼速时: n ↑→ Me ↓→ Ne ↑(不⼤)。
3 g e 曲线g k e i m=41ηη低速时: n ↑→ηi ↑,ηm ↓,ηi ↑⼤于ηm ↓→ g e ↓(不⼤);⾼速时: n ↑→ηi ↓,ηm ↓→ g e ↑↑。
is曲线特征
is曲线特征一、is曲线的定义与概述is曲线(Interest-Satisfaction Curve)是指在市场营销领域中,用来描述消费者对于产品或服务的兴趣与满意度之间关系的一种工具。
它通过绘制消费者的兴趣水平与满意度水平之间的曲线,帮助企业了解消费者需求的变化趋势,以及如何能够更好地满足消费者的需求。
二、is曲线的特征1. 渐进式增长is曲线的第一个特征是渐进式增长。
随着消费者的兴趣与满意度的提高,is曲线呈现出逐渐上升的趋势。
这意味着消费者对于产品或服务的兴趣增加时,其满意度也会相应提升。
2. 峰值与饱和点is曲线的第二个特征是存在峰值与饱和点。
当消费者的兴趣达到某一水平时,其满意度会达到顶峰,即兴趣与满意度之间的最佳匹配点。
然而,随着兴趣的继续增长,满意度可能会出现饱和,即兴趣再增加也无法提高满意度。
3. 下降阶段与反弹效应is曲线的第三个特征是下降阶段与反弹效应。
当消费者的兴趣高于饱和点时,满意度可能会随之下降。
这是因为过高的期望使消费者对产品或服务的真实体验感到失望。
然而,随着兴趣的减少,满意度有可能会出现反弹效应,即消费者对于产品或服务重新产生兴趣,提升满意度。
4. 客户特征与影响因素is曲线的第四个特征是客户特征与影响因素的多样性。
不同的消费者对于产品或服务的兴趣与满意度有所差异,这取决于他们的个人喜好、需求和背景等因素。
此外,市场环境、竞争对手、产品创新等因素也会对is曲线产生影响。
三、如何应用is曲线分析1. 确定目标市场通过分析is曲线,企业可以更好地了解目标市场的兴趣与满意度,帮助确定产品或服务的定位,以及制定针对目标市场的营销策略。
2. 产品改进与创新is曲线分析还可以帮助企业发现产品或服务存在的不足之处。
通过对兴趣与满意度的变化趋势进行观察,企业可以针对性地进行产品改进与创新,以提升消费者的满意度。
3. 客户满意度调研利用is曲线分析,企业可以进行客户满意度调研,从而得出消费者对于产品或服务不同阶段的兴趣与满意度水平。
伏安特性曲线结论分析
伏安特性曲线结论分析引言伏安特性曲线是电子元件中常见的特性曲线之一,用于描述元件的电压和电流之间的关系。
伏安特性曲线可以通过实验或者模拟得到。
在电路设计和分析中,了解伏安特性曲线的特点和分析方法非常重要。
本文将通过对伏安特性曲线的结论分析,帮助读者更好地理解和应用伏安特性曲线。
伏安特性曲线的基本形状伏安特性曲线通常呈现出一种非线性的关系,可以分为三个主要区域:欧姆区、饱和区和截止区。
1.欧姆区:在欧姆区,电压和电流之间存在线性关系,即V = I * R,其中V是电压,I是电流,R是电阻。
在欧姆区,元件的电阻保持不变。
2.饱和区:在饱和区,电压增加时,电流基本不变,接近于一个饱和值。
在饱和区,元件的电阻变得非常小。
3.截止区:在截止区,电压增加时,电流非常接近于零。
在截止区,元件的电阻可以被看作无穷大。
伏安特性曲线的应用伏安特性曲线在电子元件的设计和分析中具有广泛的应用。
下面介绍几个主要的应用领域。
1.电阻的计算:欧姆区的伏安特性曲线可以用来计算电阻值。
根据R =V / I,可以通过测量电压和电流,在欧姆区内得到电阻的近似值。
2.元件类型判断:元件的伏安特性曲线可以帮助判断元件的类型。
例如,二极管的伏安特性曲线通常呈现出一个非线性的关系,在截止区域内电流几乎为零,而在饱和区域内有较大的电流。
3.电源设计:伏安特性曲线可以帮助设计电源电路。
通过测量负载在不同电压下的电流,可以了解相应负载的功耗特性,从而设计出合适的电源电路。
伏安特性曲线的分析方法对于给定的伏安特性曲线,可以采用以下方法进行分析。
1.斜率分析:在欧姆区,可以通过斜率分析得到电阻的值。
计算两点间的斜率,即可得到该区域的电阻近似值。
在非线性区域,可以选择合适的线性片段进行斜率分析,得到近似的电阻值。
2.特征点分析:伏安特性曲线上的特征点包括最大电流点、最大功耗点、截止点和饱和点等。
通过分析这些特征点,可以了解元件的工作状态和性能。
3.曲线拟合:对于复杂的伏安特性曲线,可以进行曲线拟合,得到一个数学模型。
论述典型的岩石蠕变曲线特征
论述典型的岩石蠕变曲线特征
岩石蠕变曲线是描述岩石在长时间内受力变形的一条曲线。
它是研究岩石力学特性的重要工具,也是岩土工程中不可或缺的一部分。
本文将从典型的岩石蠕变曲线特征入手,探讨其应用和意义。
首先,岩石蠕变曲线通常可以分为三个阶段:瞬态蠕变阶段、稳定蠕变阶段和加速蠕变阶段。
其中,瞬态蠕变阶段是指最初的一段时间内,岩石受到应力后会出现瞬间变形,但这种变形很快就会消失。
稳定蠕变阶段是指在一定应力下,岩石会逐渐发生蠕变,但其速率不会增加。
加速蠕变阶段是指当应力达到一定程度时,岩石的蠕变速率会急剧增加。
其次,岩石蠕变曲线的形态也有一定的特征。
在瞬态蠕变阶段,曲线上的点通常呈现出一个向上凸起的形状。
在稳定蠕变阶段,曲线上的点呈现出一个平缓的上升趋势。
在加速蠕变阶段,曲线上的点呈现出一个急剧上升的趋势。
此外,在曲线上还有一个极限点,称为蠕变极限点。
当应力达到这个点时,岩石的蠕变速率会突然增加,并最终导致岩石的破坏。
最后,岩石蠕变曲线的特征对于岩土工程具有重要的意义。
通过对岩石蠕变曲线的分析,可以确定岩石的强度和稳定性等力学特性,为工程设计和施工提供依据。
此外,在岩土工程中,
还需要考虑温度、湿度、应力历史等因素对岩石蠕变曲线的影响,以更加准确地预测岩石的行为。
综上所述,岩石蠕变曲线是研究岩石力学特性和岩土工程中不可或缺的工具。
其特征包括三个阶段、特定形态和蠕变极限点等。
通过对曲线的分析,可以确定岩石的强度和稳定性等力学特性,并为工程设计和施工提供依据。
PID特征曲线分析
通过PID特征曲线分析,可以确定 PID控制器的最佳参数,如比例系数 、积分时间和微分时间,以实现最佳 的控制效果。
系统稳定性分析
PID特征曲线可以用于分析控制系统的 稳定性,通过观察曲线形态,判断系 统是否稳定以及稳定的时间范围。
在控制系统优化中的应用
控制性能优化
通过对PID特征曲线的分析,可以优化控制系统的性能,提高 系统的响应速度、减小超调量和调节时间,使系统达到更好 的控制效果。
详细描述
微分增益决定了PID控制器的微分作用强度。增大微分增益可以增强微分作用,使控制 器提前预测误差的变化趋势,从而提前调整输出。这有助于减小超调量和调节时间。然 而,微分增益的增大也可能放大噪声干扰,导致控制器的输出不稳定。在特征曲线上,
表现为曲线更加平滑,超调量减小,调节时间缩短。
不同增益组合的特征曲线
PID控制器的优化算法研究
遗传算法优化PID参数
利用遗传算法全局搜索能力强、优化效果好 的特点,对PID控制器参数进行优化,提高 系统性能。
粒子群算法优化PID参数
利用粒子群算法简单、易实现的特点,对PID控制 器参数进行优化,提高系统响应速度和稳定性。
模拟退火算法优化PID参 数
利用模拟退火算法全局搜索能力强、优化效 果好的特点,对PID控制器参数进行优化, 提高系统性能。
PID控制器的工作原理
比例环节
根据误差信号的大小,调整控制输出的大小,以减小 误差。
积分环节
根据误差信号的积分值,调整控制输出的变化率,以 减小误差。
微分环节
根据误差信号的变化趋势,提前调整控制输出,以减 小误差。
PID控制器的参数
01
比例系数(P)
无差异曲线分析与消费者均衡
例如:在某消费者看来, 一杯牛奶和一杯咖啡之间是 无差异的,两者总是可以以 1:1的比例相互替代。
无差异曲线是一条斜率不 变的直线。 MRS12=常数,
牛奶 3
2
1 U1 U2 U3 0
123
咖啡
完全替代品的无差异曲线
(2)完全互补
完全互补:两种商品必须按固定不变的比例配合同时被 使用。
例如,一副眼镜架必须和 两片眼镜片同时配合,才 能构成一副可供使用的眼 镜。
PO 1 2 B3 E3 1 2 3
O123
U3 U2 U1 X1
X1
3.收入—消费曲线
收入—消费曲线: 消费者偏好和商品价格不变, 消费者收入变动引起效用最大化的均衡点的轨迹。
X2
收入-消费曲线
A
E3
E2 E1
U3
U2
O
B
U1
1 2 3 I1 I2 I3 X1
随着收入水平的不断增 加,预算线AB向外平移
的另一种商品的消费量是递减的。
与边际
效用递
减规律 相似
原因: 对某一商品拥有量较少时,对其偏爱程度高;而拥有
量较多时,偏爱程度较低。 随着消费量的增加,想要获得更多这种商品的愿望就
会减少,所愿意放弃的另一种商品量就会越来越少。
边际替代率递减,意味着无差异曲线的斜率的绝对值 越来越小,因此该曲线必定凸向圆点。
效用(满足程度)保持不变
Y商品衣服 减少Y,增加X
A 减少X,增加Y
DI X商品食品
组合方式 X 商品
a
1
b
2
c
3
d
4
Y 商品 4 3 2 1
无差异曲线上处于同一条的两个点, 说明两种商品的组合不同,但效用水平相同
正态分布曲线的特征
正态分布曲线的特征
1 正态分布曲线的特征
正态分布曲线(学名:正态分布)是概率统计领域中最重要的概率分布之一,它是一种特殊的随机过程,其上的所有任何变量都能够满足高斯概率密度函数的定义条件。
正态分布曲线一般呈现出U形,其特征有:
1、均值型:正态分布的期望值、均值、中位数以及众数都相等,且等于中央点M0。
2、对称型:正态分布曲线是对称的,中央点M0是曲线的左右对称轴。
3、连续型:正态分布曲线是连续的,在任一点上曲线都是连续可导。
4、夸脱型:正态分布曲线夸脱程度可由标准差σ衡量,当σ减小时,曲线夸脱程度也会随之增大。
5、偏度型:正态分布曲线的偏度为0,即曲线沿相同趋势变动,两边不会出现不同的走势。
6、面积型:正态分布曲线面积值总是1,其中心区面积占比大,离心率较低。
正态分布在社会经济和自然科学中都拥有着广泛的应用。
它在量化研究中用作样本分会依据,可以对一抽样的大小及其特性的变化提供参考。
正态分布的特征可以帮助科学家们精确的做出分析和预测,为解决社会经济问题提供有效的帮助。
酸碱滴定曲线的解读与分析
酸碱滴定曲线的解读与分析酸碱滴定法是化学实验室中常用的一种分析方法,用于确定溶液中的酸碱度。
而酸碱滴定曲线则是描述滴定过程中溶液pH值与滴定剂用量之间的关系曲线。
通过对酸碱滴定曲线的解读与分析,可以获得有关溶液的酸碱性质和反应等信息。
本文将就酸碱滴定曲线的解读与分析进行探讨。
一、酸碱滴定曲线的基本形态酸碱滴定曲线通常具有两个特征的形态:S型曲线和V型曲线。
在S型曲线中,滴定曲线呈现出一个平缓的上升段,然后突然陡峭上升,最后再度变缓。
而在V型曲线中,滴定曲线呈现出一个直线下降的斜坡。
二、S型曲线的解读与分析S型曲线通常出现在完全酸碱反应中。
在曲线的初始段,酸性试液与碱性滴定剂反应较慢,pH值变化较小,因此曲线的上升段较平缓。
当酸性试液即将中和完全时,pH值开始迅速上升,滴定剂的用量也在迅速增加,此时曲线呈现出非常陡峭的上升阶段。
当完全中和时,滴定剂的用量增至临近的酸性试液的用量,滴定曲线再度变得平缓。
通过解读和分析S型曲线,我们可以获得酸碱滴定终点的信息,从而确定溶液中酸和碱的摩尔比例。
三、V型曲线的解读与分析V型曲线通常出现在强酸和强碱的滴定中。
在曲线的初始段,强酸与强碱的反应非常迅速,pH值很快上升。
当酸性试液逐渐被强碱滴定剂中和时,pH值保持基本不变,形成一段水平的直线。
当滴定终点接近时,强碱滴定剂的用量稍稍超过了强酸试液的用量,pH值猛然上升形成直线下降的斜坡。
通过解读和分析V型曲线,我们可以确定滴定终点的位置,进而得出溶液中酸和碱的浓度。
四、曲线的拐点与理论计算在酸碱滴定曲线图中,拐点是指滴定曲线上的曲率由凸转凹或凹转凸的点。
在滴定终点附近,酸碱滴定曲线上的拐点位置迅速移动,使得溶液的酸碱滴定终点暴露出来。
通过确定拐点的位置,可以精确计算溶液中酸碱物质的摩尔比例或浓度。
总结:酸碱滴定曲线的解读与分析是化学实验室中常用的技术手段之一。
通过对滴定曲线的形态、拐点和各个阶段的变化趋势进行解读与分析,我们可以获得溶液中酸碱物质的摩尔比例、浓度以及酸碱反应的特点等信息。
氧离曲线特征及其影响因素作用的分析
曹稳根 (徽 州 专 生 安 宿 30 安 宿 师 化 系 徽 州:0) 40
摘要 简述 了氧离曲线的特征及其影响 因素的作用, 分析 了氧离曲线‘ ” i 形特征的 s 形成原因及氧离曲线影响 因素的作用机制。 关键词 氧离曲线 形成原因 作用机制
1 0 0
1 氧离曲线特征及其形成原因
20 年第 3 卷第 1 期 00 5 2
生 物
氨基之间、, a 精氨酸一4 的肌基和 a 天冬氨酸一2各 一 11 2 一 16 梭基之间以及 a 精氨酸一4 的肌基和 a 天冬氨酸- 2 一 11 , 一 16一 梭基之间; 链和 p 2俘 a 一 一 链之间各有 1 个盐键相联, 即 在组氨酸一4(, - 16( 的a梭基和赖氨酸一00) 。 3 ) 4(2的 一 氨基 之间以及组氨酸一4甲 ) - 16 2的a梭基和赖氨酸-0 的 4(, a) 。 一 氨基之间; 另外在 R 一 链内部即在 R 链或 队链内组氨 , 一 酸一4 的咪哇基和天冬氨酸一4 6 1 9 的件 梭基之间也有盐
影响H 对0 亲和力经常起作用的因素, b : 它能与脱氧
H 结合, b 释放 O 并妨碍 0 的结合。 P : 2 D G使曲线右移 的原因是 : H 在 b的 2 汗 个 亚基之间有一空隙, 正好容 20 年第 3 卷第 1 期 00 5 2 学 通 报
医院外突发急症现场自救互救知识讲座( 四)
- 1 2一 - 生 物
图6 P D G对 H 氧离曲线的影响 b 注: ①②③④分别是: moL 05 m l ; m l ; O l ; o L 5 o L 7 - m / . / 4 m / m m .
ml , o/ 横坐标每单位值为 13k a L . P 3
PID特征曲线讲解
PART
纯比例作用趋势图的特征分析
ONE
纯比例作用趋势图的特征分析
比例作用,就是把调节器的输入偏差乘以一 个系数,作为调节器的输出。当设定值不变的时 候,调节器的输出只与被调量的波动有关,概念 性公式如下:
输出波动=被调量波动×比例增益
纯比例作用趋势图的特征分析
通过概念性公式,我们可以得到如下5个输出曲线和被 调量曲线的推论:
在t2时刻,被调量开始变化时,输入偏差逐渐减小,输出的速 率开始降低。 到t3时刻,偏差为0时,输出不变,输出曲线为水平。然后偏差开 始为正时,输出才开始降低。
到t4时刻,被调量达到顶点开始回复,但是因偏差仍旧为正, 故输出继续降低只是速率开始减缓。
直到t5时刻,偏差为0时,输出才重新升高。
PART 纯微分作用趋势图的特征分析
1、对于正作用的调节系统,被调量和调节器输出顶点、 谷底均发生在同一时刻。
2、对于负作用的调节系统,被调量的顶点就是输出的谷 底,谷底就是输出的顶点。
3、对于正作用的调节系统,被调量的曲线上升,输出曲 线就上升;被调量曲线下降,输出曲线就下降。两者趋势完 全一样。
4、对于负作用的调节系统,被调量曲线和输出曲线相反。 5、波动周期完全一致。 5、只要被调量变化,输出就变化;被调量不变化,不管 静态偏差有多大,输出也不会变化。
PID特征曲线分析应用
定值有阶跃扰动时,比例作用使输出曲线Tout同时有一个阶 跃扰动,同时积分作用使Tout开始继续增大。
只要比例作用不是无穷大,或是积分作用不为零,从t2时刻 开始,总要有一段时间是积分作用强于比例作用,使得Tout继续 升高。然后持平(t3时刻),然后降低。
在被调量升到顶峰的t5时刻,同理,比例作用使Tout也达到 顶点(负向),而积分作用使得最终Tout的顶点向后延时(t6时 刻)。
CV曲线分析
可能是电池内部存在异常反应或结构缺陷所致。需要对电 池进行详细的电化学测试和结构分析,找出问题所在并进 行针对性解决。
05
影响CV曲线因素探讨
电极材料性质影响
01
电极材料种类
不同种类的电极材料具有不同的电化学性质,如导电性、电化学活性等
,直接影响CV曲线的形状和特征。
02
电极材料结构
电极材料的结构如晶型、粒径、比表面积等会影响其与电解液的接触面
积和反应活性,从而影响CV曲线的响应。
03
电极材料表面状态
电极表面的氧化态、还原态以及表面吸附物等都会影响电极反应的动力
学和CV曲线的形状。
电解液组成影响
1 2
电解液种类
不同种类的电解液具有不同的离子传导性、电化 学稳定性和反应活性,会对CV曲线产生显著影 响。
CV曲线分析
汇报人:XX 2024-01-23
目 录
• 引言 • CV曲线基本概念及原理 • 实验数据与CV曲线获取 • CV曲线形态特征分析 • 影响CV曲线因素探讨 • 优化策略与未来展望
01
引言
目的和背景
了解应聘者的工作经 历、技能水平和职业 发展趋势
为招聘职 位的匹配程度
和性能特点。
形态特征对应性能评估
平滑度与电池内阻
平滑的CV曲线通常意味着电池内阻较小, 电化学反应过程顺畅。
拐点与电池容量
拐点的出现可能预示着电池容量开始衰减, 电池性能下降。
峰值与反应活性
峰值的高低和位置可反映电池反应活性的大 小以及反应过程的可逆程度。
曲线形状与电池类型
不同类型的电池具有不同的CV曲线形状, 可用于识别电池类型和反应机理。
汇报范围
中国菲利普斯曲线的非线性特征分析
一
、
引言
的特点 ; 而对 菲利 普 斯 曲线 的实 证 研 究 大 致 经 历 了
基 于失 业 率 的 菲 利 普 斯 曲线 ( 黎德 福 , 2 0 0 2 ¨ ) 、 基 于产 出 缺 口的 菲 利 普 斯 曲 线 ( 渠 慎 宁 和江 贤武 , 2 0 1 0 ; 刘金 全 等 , 2 0 0 6 ) 和新 凯恩 斯 菲 利 普 斯 曲 线( 陈彦斌 , 2 0 0 8 ; 曾利 飞 等 , 2 0 0 6 ) 等 阶段 的演
菲 利普 斯 曲线 描述 的是 失业 率 或其他 衡 量 总量 经 济 的变量 与通 货 膨 胀 率 之 间 的 关 系 , 它 为 货 币 政 策 制定 者提 供 了重 要 的 参 照 系 。 自 1 9 5 8年 菲 利 普 斯提 出菲利 普斯 曲线 的概 念 以来 , 它在宏观经济 中
Ho we v e r ,d ur i ng 1 9 81 t o 1 9 93 a nd a f t e r 2 0 08, t he n o n — l i n ea r c ha r a c t e r i s t i c i s o bv i o us ,a nd t he r e l a t i o ns h i p i s c ha n g i ng f r e qu e nt l y b e t we e n l i n e a r i t y a n d n o n- l i n e a r i t y . Ke y wor d s: I nf la t i on Ra t e; Ou t pu t Ga p;Ph i l l i p s Cur v e;S TR Mo d e l
绎 和推 进 , 这些 实 证 研 究分 别 从 不 同角 度 对 菲 利普 斯 曲线 问题进 行 了深 入 探 讨 , 极 大 地 丰 富 了我 们对
用图形说明无差异曲线的特征
用图形说明无差异曲线的特征无差异曲线是统计学中的经典问题,它可以说是一种客观的描述某个特定系统的特征,以及它是如何做出决定的。
用图形说明无差异曲线的特征可以帮助我们更好地理解这些系统,从而更好地控制它们。
因此,本文将详细介绍无差异曲线的概念,分析它的性质和特征,并用图形表示这些特征的关系。
首先要介绍的是无差异曲线的概念。
无差异曲线是用于描述观测数据之间具有规律性和明显趋势的一种统计图形。
它是由两条线段相交构成的一种曲线,它表示了某一个时间段内某一系统的活动情况。
无差异曲线的形状由观测数据决定,它可以分为上凸曲线和下凹曲线。
其次要分析无差异曲线的性质和特征。
无差异曲线具有一定的特征,它们由曲线的斜率和它的终点决定。
根据斜率的大小不同,无差异曲线可以分为增长曲线、减少曲线以及近似常量曲线等几种类型。
其中,增长曲线的斜率越大,表示系统活动的变化越快,减少曲线的斜率越小,表示系统活动的变化越慢,近似常量曲线的斜率为零,表示系统活动不变。
最后,利用图形表示无差异曲线的特征。
无差异曲线可以用折线图表示,折线图可以清晰地表示出曲线的斜率及其两个终点之间的关系。
以增长曲线为例,其折线图表示出的是观测点之间的关系,点与点之间的斜率表示曲线的斜率,点与线段的距离表示曲线两终点间的距离。
因此,可以用折线图表示无差异曲线的特征,它可以帮助我们更好地理解曲线的性质,并在解释系统活动时发挥重要作用。
综上所述,无差异曲线是一种客观的描述某个特定系统的特征,它可以利用图形表示出其特征的关系,从而帮助我们更好地理解该系统的活动特征。
因此,用图形说明无差异曲线的特征非常重要,它可以为我们提供重要的参考,在理解和控制一些复杂的系统时发挥重要的作用。
曲线特征提取
曲线特征提取曲线特征提取指从一段或多段曲线中提取出其中的有用特征。
曲线特征提取在信号处理、模式识别、医学图像处理、计算机视觉等多个领域中都有广泛应用。
在这些领域中,有很多需要提取曲线特征的任务,例如判别疾病、识别图像中物体的轮廓等。
曲线特征有很多种,包括曲线的基本形状、曲线的起伏程度、曲线的长度、曲线的斜度变化、曲线的曲率、曲线的拐角等。
这些特征可以用来描述曲线的形状、大小和方向等信息,从而更好地理解曲线的含义。
下面是一些常见的曲线特征提取方法:1. 曲线拟合曲线拟合是最常用的曲线特征提取方法之一。
它包括将一条曲线拟合到另一条曲线上,以求得它们之间的相似性。
曲线拟合的方法有很多种,例如最小二乘拟合、样条插值、多项式拟合等。
2. 曲线平滑曲线平滑是一种常用的曲线特征提取方法,它通过去除曲线中的噪声和抖动来提取曲线的主要特征。
曲线平滑的方法有很多种,例如移动平均、卡尔曼滤波器、低通滤波器等。
3. 边缘检测边缘检测是一种常用的图像处理技术,它可以从图像中提取出物体的轮廓和边缘。
边缘检测的方法有很多种,例如Canny算子、Sobel算子、Laplace算子等。
4. 曲线参数化曲线参数化是一种将曲线转换为参数方程的方法。
曲线参数化可以使得不同的曲线在参数空间内具有相同的表示形式,从而方便进行曲线的比较和分析。
常见的曲线参数化方法有均匀参数化、非均匀参数化等。
5. 曲率计算曲率是指曲线在某点处的弯曲程度。
曲率计算可以帮助我们更好地理解曲线的形状。
曲率计算的方法有很多种,例如基本曲率计算、混合曲率计算等。
这些曲线特征提取方法可以结合使用,以得到更准确和全面的结果。
曲线特征提取在实际应用中很重要,它可以帮助我们更好地理解和分析曲线数据,进而从中得出有价值的结论。
3次函数曲线-概念解析以及定义
3次函数曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述在数学中,三次函数是一种常见的多项式函数,其最高次项的指数为3。
三次函数的一般形式可以表示为y = ax^3 + bx^2 + cx + d,其中a、b、c和d都是实数,并且a不等于0。
三次函数曲线通常呈现出一种典型的"弓形"形状,有时可能具有一个局部极值点或者一个拐点。
它们在图像上的走势和特点在多个领域中都有重要的应用,例如物理学、经济学和计算机图形学等。
理解和掌握三次函数曲线的特点对于解决实际问题和进行进一步的数学研究都是非常重要的。
本文将围绕三次函数曲线展开讨论,首先介绍三次函数的基本定义和性质,然后探讨三次函数曲线的图像特点以及如何进行函数图像的变换和分析。
接下来,我们将进一步研究三次函数曲线的局部极值点和拐点的性质,并举例说明在实际问题中的应用。
最后,我们将总结所讨论的内容,并展望一些可能的研究方向。
通过研究和理解三次函数曲线的性质和特点,我们可以更好地应用它们解决实际问题,并且有助于我们对数学的深入理解和进一步研究。
接下来,我们将详细介绍本文的组织结构和目的。
1.2 文章结构2. 正文在本文中,我们将着重研究3次函数曲线。
通过对这种特殊类型的函数曲线进行深入的分析和研究,我们可以更好地理解它们的数学性质和应用。
本文的正文部分将分为三个要点来探讨3次函数曲线所涉及的关键概念和性质。
2.1 第一要点在第一要点中,我们将首先介绍3次函数曲线的基本定义和表达形式。
我们将学习如何根据给定的系数,利用函数表达式来绘制3次函数曲线的图像。
此外,我们还将讨论3次函数曲线的对称性和奇偶性,并探索其在数学和科学领域中的实际应用。
2.2 第二要点在第二要点中,我们将进一步研究3次函数曲线的性质和特征。
我们将通过对曲线的导数和导数变化率的分析,探讨曲线的增减性和凸凹性。
此外,我们还将介绍曲线的转折点和拐点,并讨论这些特殊点对曲线整体形状的影响。
酸碱滴定反应的滴定曲线分析方法
滴定曲线在化学 实验中的应用
酸碱滴定实验的设计与实施
实验目的:研 究酸碱滴定反 应的滴定曲线
实验原理:利用 酸碱滴定反应, 通过滴定剂的加 入和滴定曲线的 绘制,分析化学 反应过程中的变
化
实验步骤:准 备实验器材、 配置标准溶液、 滴定操作、绘
制滴定曲线
实验结果分析: 根据滴定曲线 分析化学反应 的进程和终点 判断的准确性
实验数据的图表表示
酸碱滴定反应的滴定曲线图
实验数据表格
数据处理方法
误差分析
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意义:平衡常数是酸碱滴定反应的重要参数,可以用来判断反应是否可以进行到底,以及计算反应 的转化率等。
酸碱滴定反应的滴定曲线分析方法
酸碱滴定反应的原理:通过滴加酸或碱溶液,利用化学反应的化学计量关系,确定待测溶液的浓度。 滴定曲线的绘制:记录不同滴定时刻的pH值,绘制滴定曲线。
滴定曲线的分析:根据滴定曲线上的转折点和斜率变化,确定滴定终点和化学计量点。
滴定曲线在化学实验中的优缺点分析
优点:可以直观地观察到反应进程, 有助于确定滴定终点。
应用范围:适用于大多数酸碱滴定 反应,尤其是有颜色变化的反应。
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缺点:对于某些反应,滴定曲线的 形状不规则,难以确定滴定终点。
使用注意事项:在绘制滴定曲线时, 需要保证实验条件的一致性,以获 得准确的滴定终点。
实验数据的处理与分析
数据采集:记录实验过程中的所有 数据,确保准确性和完整性。
数据处理:根据实验目的和要求, 对数据进行处理,如计算平均值、 求和等。
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煤层气排采曲线特征及其影响因素分析
筒 。此时 ,水中气体浓度达到饱和 ,气泡相互连接
1 研 究区地质概 况
胡底区按断块构造划分属吕梁 一太行断块之沁 水坳 陷的南部 ,晋获褶断带 的西侧。区内构造线方
向与地层总体走向一致 ,为北北东或近南北 ,地层 倾 向北 西 ,倾 角一般 小于 10。,总体 为一单 斜构 造 。区内断裂构造极不发育且无岩浆活动 ,仅发育 一 些宽缓的次级褶皱或波状起伏 ,褶皱是本井 田的
第三阶段 ,气 一水两相流。随着井筒附近煤储
本区块 的 18口井 ,测取 含气 量 ,最 高含气 量 为 层压力 的进一步降低 ,更多的煤层气解吸扩散进入
30.7m /t,最低含气量 为 12.11m /t,平均含气 量 裂 隙系 统 ,与水 形成 两相 流 ,再经 裂缝 网络 流 向井
为 21.403m /t。
第 13卷 第 4期 2016年 8月
中国煤层气
CHINA COALBED METHANE
V01.13 No.4 August.2016
煤层气排采曲线特征及其影响因素分析
பைடு நூலகம்
陈云 涛
(山西蓝焰煤层气集 团有限责任公司 ,山西 048000)
摘 要 :本文对胡底工区 124口煤层气井排采曲线进行 了分析 ,研究结果表 明:在各阶段产气量 与 套 管压 力均呈 正相 关 关 系。在 迅速 加 大抽 水力度 后 的第二 阶段 煤层 气井产 气量增 加 明显 ,但 衰 减较快,单峰型煤层 气井产气量主要取决于稳定后 第三阶段 的产气量;“双峰型” 煤层气井主要 分 布 于产 水量较 大 区域 ,产气量 与产 水量呈正相 关关 系,产 气量 的大 小主要取 决 于产水量 ;“平稳 上升性”煤层气井产气量随时间的增加而增加 ,但整体产气量较 小,应在排采初期加大排水力度。 关键词 :胡底 工 区 双峰 型 单峰 型 平稳 上升 型
mzm传输响应曲线
mzm传输响应曲线摘要:一、MZM传输响应曲线简介1.MZM传输响应曲线概念2.应用场景二、MZM传输响应曲线解析1.曲线参数说明2.曲线特征分析三、MZM传输响应曲线的实际应用1.优化传输策略2.提高传输效率四、MZM传输响应曲线的拓展思考1.新技术对传输响应曲线的影响2.未来发展趋势正文:一、MZM传输响应曲线简介1.MZM传输响应曲线概念MZM传输响应曲线是一种用于描述传输系统性能的曲线,它展示了传输速率、传输距离和传输信号质量之间的关系。
MZM(Motorola Zoomed Map)是一种传输响应的图形表示方法,通过绘制传输速率与传输距离的二维图像,直观地反映了传输系统的性能。
2.应用场景MZM传输响应曲线在通信、网络等领域具有广泛的应用,如光纤通信、无线通信等。
通过分析传输响应曲线,可以评估传输系统的性能,为优化传输策略和提高传输效率提供参考。
二、MZM传输响应曲线解析1.曲线参数说明MZM传输响应曲线主要包括以下几个参数:- 传输速率:表示单位时间内传输的数据量,通常用比特/秒(bps)表示。
- 传输距离:表示信号从发送端到接收端的距离,单位为公里(km)。
- 传输信号质量:包括信号强度、信号噪声比等,影响传输性能的关键因素。
2.曲线特征分析MZM传输响应曲线的特征主要包括:- 随着传输距离的增加,传输速率逐渐降低。
- 在一定的传输距离内,传输速率下降的速度较快;超过这个范围,下降速度减缓。
- 传输距离和传输速率之间的关系并非线性,而是呈现出一定的非线性特征。
三、MZM传输响应曲线的实际应用1.优化传输策略通过分析MZM传输响应曲线,可以找出传输性能最佳的区域,从而优化传输策略。
例如,在无线通信系统中,可以根据传输响应曲线调整发射功率、接收灵敏度等参数,提高通信质量。
2.提高传输效率了解传输响应曲线的变化规律,可以有针对性地提高传输效率。
例如,在光纤通信中,通过采用分布式光纤放大技术,可以延长传输距离,提高传输速率。
从曲线特征分析
从曲线特征分析,具有三角洲平原分流河道边滩心滩的特征。
地化分析在顶、底的细碎屑岩中,古盐度5‟—20‟,也反映了沉积介质的淡水一半咸水条件。
2、X16-13-94、103层:103层为下石盒子组中下为粗粒长石石英砂岩,厚2.86米,94层为上石子盒子组下部中一细粒长石石英砂岩,为三角洲平原上网状河的沉积。
粒度概率曲线图上可见到河道边滩和心滩型曲线(图IV-3-L2)3、X16-13-30、44层44层细粒岩屑长石杂砂岩,厚7.42米,概率曲线具有分流河道和河流类型(图IV-3-L3)两种类型。
(二)滕县40-7孔太源组剖面该组砂岩的概率曲线图反映了一个以跳跃总体为主,次为悬浮总体、滚动总体含量极少或缺失。
1、混合坪砂岩概率曲线(图IV-4-L1);由跳跃次总体和悬浮次总体组成,跳跃总体含量大于85%,斜率45-75°,属性选好,悬浮总体含量较少,小于12%,跳跃和县浮总体之间缺少混合带,截点位置变化较大,从2.75Φ-3.75Φ,反映了水动力条件变化较大。
2、潮渠砂岩概率曲线(图IV-4-L2)潮渠粒度分布与河流沉积相似,它由跳跃总体和悬浮次总体组成,牵引次总体多数缺失;跳跃次总体含量达90%以上,斜率65°以上,分选好,悬浮次总体含量10%左右,斜率大,精截点1.75Φ左右,细截点3.70Φ左右,偏细。
3、滕县TDZ-1孔山西组分流河道砂岩:3下煤层底板砂岩,3上-3下煤层砂岩及3上煤层顶板砂岩,常称之为S1、S2、S3砂体,构成山西且沉积骨架。
山西组各砂岩的主要精度参数如下:表IV-10S1砂岩:103层,为中、细粒长石石英砂岩,厚5.65米,概率曲线为三段式,由牵引总体、跳跃总体及县浮总体组成,跳跃总体含量75%,斜率大,分选好(图IV-4-L3)属分流河道类型。
S2砂岩:97层(S2上部)为细粒岩屑长石砂岩,厚12.16米,99层(S2下部)为粉砂岩,厚40米,砂岩的概率曲线以跳跃总体和县浮总体组成,斜率均>60°,跳跃总体含量55-75%,分选好,牵引总体斜率<30°,99层分流间湾沉积,向上(97)过渡到分流河道沉积(图IV-4-3)。
总需求曲线的特征
总需求曲线的特征
总需求曲线是描述市场上所有消费者对某种商品或服务的需求总和的曲线。
它的特征包括:
1. 坡度:总需求曲线的坡度反映了价格的影响。
一般来说,总需求曲线呈现负斜率,即价格越高,需求量越低;价格越低,需求量越高。
2. 凸性:总需求曲线的凸性反映了边际效用递减的效应。
当价格较高时,消费者对商品的边际效用降低较快,需求弹性较高;当价格较低时,消费者对商品的边际效用降低较慢,需求弹性较低。
3. 移动性:总需求曲线可以随着市场因素的改变而移动。
例如,若收入增加,需求曲线向右移动,表示消费者对商品的需求增加;若替代品价格下降,需求曲线向左移动,表示消费者转而购买替代品。
4. 弹性:总需求曲线的弹性衡量了消费者对价格变化的敏感程度。
需求弹性高表示消费者对价格变化非常敏感,需求曲线更为水平;需求弹性低表示消费者对价格变化不敏感,需求曲线更为陡峭。
总需求曲线的特征可以通过市场调研数据和经济模型来确定和分析,对企业制定市场定价策略和预测市场规模具有重要意义。
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从曲线特征分析,具有三角洲平原分流河道边滩心滩的特征。
地化分析在顶、底的细碎屑岩中,古盐度5‟—20‟,也反映了沉积介质的淡水一半咸水条件。
2、X16-13-94、103层:103层为下石盒子组中下为粗粒长石石英砂岩,厚2.86米,94层为上石子盒子组下部中一细粒长石石英砂岩,为三角洲平原上网状河的沉积。
粒度概率曲线图上可见到河道边滩和心滩型曲线(图IV-3-L2)3、X16-13-30、44层44层细粒岩屑长石杂砂岩,厚7.42米,概率曲线具有分流河道和河流类型(图IV-3-L3)两种类型。
(二)滕县40-7孔太源组剖面该组砂岩的概率曲线图反映了一个以跳跃总体为主,次为悬浮总体、滚动总体含量极少或缺失。
1、混合坪砂岩概率曲线(图IV-4-L1);由跳跃次总体和悬浮次总体组成,跳跃总体含量大于85%,斜率45-75°,属性选好,悬浮总体含量较少,小于12%,跳跃和县浮总体之间缺少混合带,截点位置变化较大,从2.75Φ-3.75Φ,反映了水动力条件变化较大。
2、潮渠砂岩概率曲线(图IV-4-L2)潮渠粒度分布与河流沉积相似,它由跳跃总体和悬浮次总体组成,牵引次总体多数缺失;跳跃次总体含量达90%以上,斜率65°以上,分选好,悬浮次总体含量10%左右,斜率大,精截点1.75Φ左右,细截点3.70Φ左右,偏细。
3、滕县TDZ-1孔山西组分流河道砂岩:3下煤层底板砂岩,3上-3下煤层砂岩及3上煤层顶板砂岩,常称之为S1、S2、S3砂体,构成山西且沉积骨架。
山西组各砂岩的主要精度参数如下:表IV-10S1砂岩:103层,为中、细粒长石石英砂岩,厚5.65米,概率曲线为三段式,由牵引总体、跳跃总体及县浮总体组成,跳跃总体含量75%,斜率大,分选好(图IV-4-L3)属分流河道类型。
S2砂岩:97层(S2上部)为细粒岩屑长石砂岩,厚12.16米,99层(S2下部)为粉砂岩,厚40米,砂岩的概率曲线以跳跃总体和县浮总体组成,斜率均>60°,跳跃总体含量55-75%,分选好,牵引总体斜率<30°,99层分流间湾沉积,向上(97)过渡到分流河道沉积(图IV-4-3)。
S3砂岩:94层(3上顶板砂岩)为中、经粒长石砂岩,厚6.28米,概率曲线为三段式,由跳跃、牵引和悬浮三个次总体组成,跳跃次总体占75%,斜率65°,牵引次总体占20%,斜率<30°,分选差,悬浮次总体占5%,属分流河道类型(图IV-4-3)。
四、济宁煤田二、三井田概率曲线特征和砂岩粒度参数(一)概率曲线特征:1、24层-16上煤底板砂岩,为中、细粒富岩屑属杂砂岩,厚5.23米。
概率曲线为两段式,由跳跃总体和悬浮总体组成,含量70%以上,斜率70°,悬浮总体约占30%左右,分选好,以砂坪常见类型(图IV-5-L1)。
2、34-15上煤层底板,为细粒富岩屑杂砂岩,厚8.6米。
概率曲线为三段式,砂岩各种粒度参数,曲线特征,为海滩砂或(砂坪)类型(图IV-5-L2)。
3、94层-五灰下砂岩,为粗粒富岩屑砂岩,总厚5.8米,概率曲线为三段式,由砂岩各种粒度参数及曲线特征应属潮渠类型(图IV-5-L3)。
4、66层-3下煤层顶板砂岩,为粗粒长石石英砂岩,厚9.52米,概率曲线二段式或三段式,为分流河道常见类型(图IV-5-L4)。
第五节判断环境的测井曲线标志在隐伏煤田利用钻探岩芯分析沉积环境是主要手段之一,但由于钻探岩芯采取率低或编录不准确,不仔细或者部分无岩芯层段,因而利用岩芯资源分析沉积环境带来较大困难,而利用地球物理测井资源研究分析沉积环境,它是利用几种不同岩石物理特征(如视电阻率、自然伽玛射线强度)特征的测井结果为基础,因此有时个别钻孔多解性,所以不能单凭测井资料做出沉积环境的结论,不同的沉积环境具有不同的水动力特点,故不同沉积环境中形成的砂体或沉积层序在粒度、分选性以及泥质含量等方面须具有不同的特征,利用这些关系对测井曲线做出正常的地质解释,从而为分析沉积环境方面提供重要信息。
此次以“铁柱子”钻孔及70年以后钻孔为基础,配合岩石的宏观特征,利用视电阻率(DLW)及伽玛伽玛(HGG)分析各种主要沉积环境测井曲线特征。
一、潮坪相测井曲线特征此类型在太原线上、中、下各段中均有出现,视电阻率曲线低值常成光滑直线,当煤层或砂坪出现时,幅值增大,自然伽玛曲线成小的锯齿状,代表泥质岩、粉砂岩夹层(图IV-6)。
二、泻湖相测井曲线此类型在太原组的下部及上段出现,视电阻率曲线呈直而平的光滑直线,自然伽玛曲线呈锯齿状(图IV-7)。
三、堡岛相测井曲线特征:视电阻率曲线为倒松塔型,其伽玛曲线为不明显的丘形(图IV-8)。
四、台地相测井曲线特征台地相视电阻率曲线呈单峰、多峰或剑形(图IV-9)。
五、三角洲前缘相曲线特征区内前三角洲和三角洲前缘相极不发育,或者很薄,三角洲平源相占主导地位,三角洲前缘岩性、结构是下细上粗,河口砂坝相视电阻率测井曲线反映下部幅值低,向上增大,顶部平直。
(图IV-10-1、2)六、河流相测井曲线特征视电阻率曲线顶底突变常成箱状,河流突出的特点是具有向上变细的正韵律垂直层序,且在垂直剖面上多次出现,而形成多阶结构(图IV-11)。
第四章晚古生代沉积环境第一节沉积体系的类型及其特征中奥陶世之后,华北地台隆起,经常期剥蚀,中石炭世地壳缓慢沉降,再次遭受海侵,残存在古风化壳之上的铁铝物质经海解及凝聚作用,开始接受了本溪组沉积。
早期经历了局限性较强的泻湖环境,形成了一套铁铝质及粘土物质沉积局部夹煤层,继而海侵规模加大,形成了碳酸盐台地的古环境沉积。
晚石炭世,本区基本处于陆表海保岛体系的古环境,接受了碳酸盐台地一碎屑堡岛复合沉积体系。
早二迭世早期山西组沉积期海水逐渐退出,本区处于海陆过渡的沉积环境,接受了一套过渡相的沉积物。
早二迭世晚期一晚二迭世即下石盒子组一上石盒子组沉积期,本区主要处于陆上近海冲积平原,到南部相变为上三角洲平源一冲积平源一套的沉积环境。
至晚二迭世晚石千峰沉积期为一厌纯陆相的河湖沉积体系。
本次依据岩石类型、沉积构造,砂岩粒度特征,地球化学及地球物理与沉积环境成因标志,结合华北晚古生代盆地的沉积演化特点,将山东晚古生代沉积归纳为五大沉积体系,划分为15个相(表V-1)。
一、碳酸盐台地沉积体系该体系主要发育于本区北部及东部的本溪组上段及答灰及太原组十灰、三灰沉积期碳酸盐最为发育。
1、开阔台地相该相主要发育于本溪组徐家庄灰岩(十二、十三灰),太原组十灰及三灰;其岩石类型以淄博徐灰为例,块状结构,下部生物碎屑泥晶灰岩,中部为泥晶生物碎屑灰岩,主要沉积在浪基面之下,见有小型的风暴滞积层,粒序层理及丘状层理(淄博沉积图版4-6)。
上部仍为泥晶灰岩,其生物碎屑及动物化。
表V-1山东肖晚古生代地层沉积相划分石明显较下部丰富,其上为正常好天气沉积物。
生物碎屑及化石碎片含量丰富,种类繁多,主要由蜓、腕足、海百合、珊瑚、瓣腮类、腹足类、有孔虫、介形虫、苔藓虫、棘皮、软体支物、钙球等。
灰岩古盐度Z值>130。
常与局限台地和泻湖相共生。
(图V-1、2),以上特征表明海域广阔、地球平坦的沉积特点,本区徐灰及太原组十灰、三灰等主要表现为开阔台地相的沉积特征。
2、局限台地相该相为本区碳酸盐岩主要沉积相,主要沉积在浪基面之下。
其岩石类型主要为泥晶灰岩、含泥晶生物碎屑灰岩及生物屑泥晶灰岩。
具水平层理及波状层理,灰岩中常含有机质及陆源碎屑物质,其生物组合有腕足、蜓、珊瑚、海百合茎,淄博寨里五灰中动藻迹(Zoophycos)等极为发育。
石灰岩古盐度Z值一般均>125,其相组合特征常与开阔台地和泻湖共生,横向上厚度变化较大,常被泻湖海湾相泥岩所代替,表明处于局限一半局限条件下,水动力条件较弱的环境,多数灰岩均属此种类型。
二、堡岛沉积体系堡岛体系是一个综合的沉积体系,它是由三大碎屑沉积环境组成:(1)潮下的到出露水面的堡岛或滩;(2)堡岛后或潮下潮间泻湖;(3)潮下一潮间三角洲和进潮口一潮道体系(图V-3据G²E²莱因森,1979年5月)。
1、堡岛相:该相主要发育于太原组、本溪组地层中,其岩性一般为中一粗粒的石英砂岩,一般石英含量大于90%,杂基低于7%,成分成熟度高,结构成熟度变化较大,概率曲线呈三段式可与现代海滩砂相比及唐口146层10煤下砂岩。
2、泻湖相:该相常见于本溪组、太原组地层中,其岩石类型主要为黑色、灰黑色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粘土岩、常夹有同生的菱铁岩结核及其薄层,层理一般不明显,多呈厚层状致密,偶见水平层理。
其B的含量相对较高,一般在89—129PPM,Sr/Ba值一般在0.5—1.6之间,B/Ga比值2—5.5,指示了咸水一半咸水的沉积标志。
3、潮道相:该相主要发育于太原组地层之中,常与潮坪、堡岛共生,岩性一般为细一粗粒石英杂砂岩与下伏岩层常呈冲刷接触,具中型板状交错层理,双向层理及槽状交错层理,常见大量大小不等的泥质包体成一定方向排列(唐口147层),概率曲线与河流相似,由跳跃总体和悬浮总体组成。
悬浮总体分选差(图IV-4-L2)。
4、潮坪相该相是本溪组、太原组地层中最主要的沉积类型之一,尤以潮间坪(可分为泥坪、混合坪及砂坪)在太原组地层中分布更广。
(1)泥坪:为高潮坪接近于高潮线地带,其沉积物主要为深灰—灰黑色泥质岩、薄层透镜状粉砂岩,水平层理发育,时具波状层理及生物扰动构造,常含丰富的植物化石碎片。
(2)混合坪:位于潮间带中部砂坪、泥坪之间,又称潮间坪,其岩石类型主要为细砂岩、粉砂岩及泥质岩潮汐层理极为发育,主要为脉状、波状交错层理及透镜状层理,常具生物扰动构造和垂直及倾斜的生物潜穴,概率曲线呈二段式或三段式,以跳跃总体为主(图IV-4-L1)。
(3)砂坪:位于低潮线附近,水动力条件相对较强,其岩石类型主要为砂岩,具脉状交错层理和沙纹交错层理,砂岩的成分成熟度和结构成熟度高。
概率曲线呈二—三段式(图IV-2-L3、IV-5-L1)。
(4)泥炭坪:为太原组主要一种成煤环境的类型,在下章中详细论述。
三、三角洲沉积体系:对三角洲沉积环境的研究文献颇多,Fisher(1969)以河流和海洋作用的相对强度为依据将三角洲分为以河流作用高建筑性三角洲和以盆地作用为主的高破坏性三角洲;高破坏性三角洲中又分出河控三角洲、浪控三角洲和潮控三角洲三种类型,Galloway(1975)以图解的形式将三角洲河控的(以河流作用为主)、浪控的(以波浪作用为主)和潮控的(以潮汐作用为主)。
Elliott(1978)作了修改。
Donaldson(1974)建立的浅水三角洲及邻近滨海平源模式(图V-5)。
他认为“深水三角洲通常具鸟足状形态,分流河道彼此相距很远,而浅水三我洲则多呈朵叶状分岔频繁,分流河道相距很近,使河口坝连结成薄的度状砂,河道经常切割先形成的三角洲沉积,前三角洲沉积也是很薄的”。