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1)  Yinchuan Seismic Station
银川地磁台
1.
Discussion on the construction of the room for the FHD magnetometer in Yinchuan Seismic Station;
银川地磁台FHD观测室建设经验浅谈
2)  Yinchuan Seismic Station
银川地震台
1.
Primary study on the magnitude correction for CTS-1 digital seismograph in Yinchuan Seismic Station;
银川地震台CTS-1数字地震仪震级校正初探
3)  Yinchuan station
银川台
1.
In this paper,each parameter of the digital recording and the analog recording observation data of water tube floater with type DSQ of Yinchuan station was compared and analyzed.
通过对银川台形变DSQ浮子水管仪数字化记录观测资料和模拟记录观测资料的数据各项参数进行对比分析,认为数字化记录资料的观测精度、信息量、异常拾取量均优于模拟观测;数字化记录观测资料和模拟记录观测资料的各项对比分析结果都有很好吻合,但数字化记录资料数据利用率及数据处理方法有待进一步提高。
4)  Yinchuan Area
银川地区
1.
Reason and prevention measures of nitrogen pollution in groundwater at Yinchuan Area;
银川地区地下水氮污染原因及防治
2.
Numerical simulation of groundwater flow in Yinchuan area;
银川地区地下水流数值模拟
3.
Yinchuan area is located in the central of Yinchuan Plain.
银川地区位于宁夏平原中部,地下水作为重要的供水水源,在维持城市生活用水、工业用水和部分农田灌溉以及在保证社会经济发展和生态环境平衡等方面起到不可替代的作用。
5)  Yinchuan region
银川地区
1.
Hydrogeochemical modeling of minerals in groundwater in Yinchuan region;
银川地区地下水矿物的水文地球化学模拟
2.
In accordance with hydrogeological condition of Yinchuan region,two groundwater systems are presented in the paper,they are the phreatic water systems with single-layer structure and phreatic water together with shallow confined groundwater system.
依据银川地区的水文地质条件将其地下水系统划分为单一潜水和多层结构的潜水———浅层承压水,分析地下水系统中主要离子、矿化度和水化学类型的特征及其变化,表明,潜水含水层自西向东,自北向南水质变差,矿化度升高,主要离子的变化特征与矿化度基本一致,水化学类型由HCO3。
6)  Yinchuan basin
银川盆地
1.
Research on the Relationship Between Vegetation Development and Groundwater in Yinchuan Basin Based on Remote Sensing;
基于遥感方法的银川盆地植被发育与地下水关系研究
2.
The Numerical Analysis on the Quaternary Pollen Data of Borehole CK1 in Yinchuan Basin;
银川盆地CK1孔第四纪孢粉资料的数值分析
3.
Quarternary Stratigraphy in Yinchuan Basin;
银川盆地第四纪地层学研究
补充资料:地磁台
      观测、研究地磁场及其随时间变化的机构。地磁台应设在远离城市和没有人为电磁干扰的地方,仪器室要用非磁性或弱磁性材料建造,并保证一定的温度、湿度条件。地磁台分为永久地磁台和临时地磁台两类。前者可为地磁场及其相关现象的研究提供长期的、连续的、可靠的地磁资料,后者是为研究某些特殊课题而专门设置的。
  
  地磁台有地磁记录仪和磁力仪等设备,有的还有磁暴记录仪。用地磁记录仪连续记录磁偏角、水平强度和垂直强度随时间的相对变化,也可以用质子旋进分量磁力仪和光泵磁力仪连续记录地磁场总强度、水平强度和垂直强度的绝对值随时间的变化。记录地磁要素随时间变化的感光记录图称为磁照图。在磁照图上有地磁要素(如磁偏角D、水平强度H和垂直强度Z)的变化曲线,有相应的地磁要素的基线,还有表示温度变化的温度线和表示时间的时号线(见图)。用磁力仪进行绝对值观测是为了确定磁照图上的基线值,从而确定任何时刻的各地磁要素的数值。为了校正各个国家地磁台的仪器差,地磁台的磁力仪还要定期地同国际标准磁力仪进行比测。磁暴记录仪与记录水平强度的地磁记录仪相同,只是灵敏度较低,为的是使它能记录到磁暴的全过程。
  
  为了保证提供准确、完整、连续的地磁要素变化资料,地磁台要保证各种仪器处于正常的工作状态,定时进行观测,此外还要对取得的记录进行初步处理。地磁台的资料处理包括计算各个地磁要素的每小时、每日、每月、每季和每年的平均值,并将整理的数据编辑出版。
  
  目前世界上有近200个永久地磁台。世界上第一个地磁台是1794年建在苏门答腊岛的马尔伯勒堡台,最初是用人工目测,仅有相对记录。1857年,英国格林威治皇家观象台的艾里(G.B.Airy)首先研究成功采用照相方法记录地磁场的变化,并迅速得到推广,沿用至今。随着自动化和数字化技术的发展,地磁台也装备起一套自动化的数据收集、存储和处理的系统。
  
  中国的地磁台始建于1870年。20世纪50年代后,开始在多处设台,其分布情况如表所示。
  
  

参考书目
   H.E.McComb,Magnetic Observatory Manual, USCGS,New York,1952.
   K.A.Wienert, Notes on Geomagnetic Observatory and Survey Practice, UNESCO,Belgium,1970.
   柳原一夫、河村谦、佐野幸三、久保木忠夫,New Standard Magnetic Observation System of Kakioka, 《地磁気測所要報》别册第4号,1973。
   F.Anderson,An Automatic Magnetic ObservatorySystem,Earth Physics Branch,Department of Energy,Minesand Resourses, Vol.44,No.9,1974.
  

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