首页 > 最新文献

Mongolian Geoscientist最新文献

英文 中文
Research on measurements of 2nd class leveling 二级水准测量方法研究
Pub Date : 2019-07-04 DOI: 10.5564/MGS.V0I48.1147
Purev Luvsandagva, D. Oyuntsetseg
The leveling reference network of Mongolia was established during 1940-1949 by the leveling measurements of class II, III and IV. This work was completed by the Military Service of the Soviet Union (formerly USSR). Repeated measurements were carried out by the Mongolian Geodesy and Cartography Agency for 17 years between 1974-1991. Although, interim reviewing of the leveling measurements has been done, final result of equilibrium calibration did not achieve the network precision of accuracy, due to measurement technology at that time. According to international standards, leveling measurements for the leveling network should be repeated in 5-10 years, in relation to the soil migration and vertical movement of the earth's crust. The modern digital technologies using digital techniques (barcode rods and electronic levels) for leveling network allows for high quality network within a relatively short period. Therefore, repeated measurements for the reference network of Mongolia has been carried out since 2011, and total of 28061 km long network built using both direct and inverted ways of digital leveling. We have done comparative study for 2nd class leveling measurements of 39th line of 13th polygon of reference network of Mongolia. As a result, the comparison of 1945 and 2011 year’s data, max 74.6 cm elevation level difference was calculated in reference point of Рп1496-Рп1595. Likewise; 8.2 cm elevation level difference was calculated in reference point number of Рп1451-Тп01, data of 1975 and 2011. Нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилтийн судалгаа Хураангуй: Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээг анх 1940-1949 онд нивелирдлэгийн II, III ба IV ангийн хэмжилтүүдээр байгуулсан байдаг. Энэ ажлыг ЗХУ-ын Улаан армийн цэргийн байр зүйн алба (хуучин нэрээр) хийж гүйцэтгэсэн. Давтан хэмжилтийн ажлыг 1994 - 199 1 оны хооронд 17 жил Монгол Улсын геодези зураг зүйн газар хийсэн. Хэмжилтийн ажлын чанарт завсрын үнэлгээ хийж байсан ч тэгшитгэн бодолтын эцсийн үр дүнгээр сүлжээний нарийвчлалын бодит байдлыг хангаж чадаагүй нь тухайн үеийн хэмжилтийн технологиос үүдэлтэй. Хөрсний шилжилт хөдөлгөөн болон дэлхийн царцдасын босоо хөдөлгөөнийг тодорхойлох, олон улсын судалгааны тогтсон стандартын дагуу өндрийн тулгуур сүлжээг 5-10 жилд давтан хэмжиж байх шаардлагатай байдаг. Орчин үеийн нивелирдлэгийн хэмжилтийг тоон технологи (бар кодтой рейк ба тоон нивелир )ашиглан харьцангуй богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх боломж нөхцөл бүрдсэн. Тийм учраас Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээний давтан хэмжилтийн ажлыг 2011 оноос эхлэн шууд ба урвуу чиглэлд нийт 26081км урт өндрийн сүлжээг тоон нивелир ашиглан хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Монгол Улсын өндрийн сүлжээний 13-р полигоны 39-р шугамын нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилтүүдийг харьцуулан судаллаа. Өндөржилтийн зөрүү хамгийн ихдээ 1945-2011 онд Рп1496-Рп1595 реперүүдийн хооронд - 94 . 8см, 1975-2011 онд Рп1451-Тп01 реперүүдийн хооронд 8.2 см байна. Түлхүүр үг: Репер цэг, полигон, өндрийн тулгуур сүлжээ, царцд
蒙古的水准参考网是在1940-1949年间,通过二、三、四类水准测量而建立的。这项工作是由苏联(前苏联)军事服务局完成的。蒙古大地测量和制图局在1974-1991年期间进行了17年的重复测量。虽然对调平测量进行了中期复核,但由于当时的测量技术的原因,最终的平衡校准结果并没有达到网络精度的要求。根据国际标准,根据土壤迁移和地壳垂直运动,水准网的水准测量应在5-10年重复一次。现代数字技术采用数字技术(条码杆和电子水准仪)对网络进行找平,可以在相对较短的时间内实现高质量的网络。因此,从2011年开始对蒙古参考网进行了重复测量,利用数字找平的正反两种方式共建立了28061 km长的网络。本文对蒙古参考网第13多边形39线的二级水准测量进行了对比研究。因此,比较1945年和2011年的数据,在参考点Рп1496-Рп1595上计算出最大74.6 cm高程差。同样地;参考点号Рп1451-Тп01, 1975年和2011年数据计算8.2 cm高程差。Нивелирдлэгий第二нангийнхэмжилтийнсудалгааХураангуй:МонголУлсынөндрийнтулгуурсүлжээганх1940 - 1949онднивелирдлэгийнII, IIIбаIVангийнхэмжилтүүдээрбайгуулсанбайдаг。ЭнэажлыгЗХУ——ынУлаанармийнцэргийнбайрзүйналба(хуучиннэрээр)хийжгүйцэтгэсэн。Давтанхэмжилтийнажлыг1994 - 199 1оныхооронд17жилМонголУлсынгеодезизурагзүйнгазархийсэн。Хэмжилтийнажлынчанартзавсрынүнэлгээхийжбайсанчтэгшитгэнбодолтынэцсийнүрдүнгээрсүлжээнийнарийвчлалынбодитбайдлыгхангажчадаагүйньтухайнүеийнхэмжилтийнтехнологиосүүдэлтэй。Хөрснийшилжилтхөдөлгөөнболондэлхийнцарцдасынбосоохөдөлгөөнийгтодорхойлох,олонулсынсудалгаанытогтсонстандартындагууөндрийнтулгуурсүлжээг5 - 10жилддавтанхэмжижбайхшаардлагатайбайдаг。Орчинүеийннивелирдлэгийнхэмжилтийгтоонтехнологи(баркодтойрейкбатооннивели)рашигланхарьцангуйбогинохугацаандчанарынөндөртүвшиндхийжгүйцэтгэхболомжнөхцөлбүрдсэн。ТиймучраасМонголУлсынөндрийнтулгуурсүлжээнийдавтанхэмжилтийнажлы2011гоноосэхлэншуудбаурвуучиглэлднийт26081кмуртөндрийнсүлжээгтооннивелирашигланхийжгүйцэтгэсэнбайдаг。МонголУлсынөндрийнсүлжээний13 -рполигоны39 -ршугамыннивелирдлэгий第二нангийнхэмжилтүүдийгхарьцуулансудаллаа。Өндөржилтийнзөрүүхамгийнихдээ1945 - 2011ондР1496 -Рпп1595реперүүдийнхооронд- 94。1975 - 2011 8смондР1451 -Тпп01реперүүдийнхооронс8.2дмбайна。Түлхүүрүг:Реперцэг,полигон,өндрийнтулгуурсүлжээ,царцдасынбосоохөдөлгөөн
{"title":"Research on measurements of 2nd class leveling","authors":"Purev Luvsandagva, D. Oyuntsetseg","doi":"10.5564/MGS.V0I48.1147","DOIUrl":"https://doi.org/10.5564/MGS.V0I48.1147","url":null,"abstract":"The leveling reference network of Mongolia was established during 1940-1949 by the leveling measurements of class II, III and IV. This work was completed by the Military Service of the Soviet Union (formerly USSR). Repeated measurements were carried out by the Mongolian Geodesy and Cartography Agency for 17 years between 1974-1991. Although, interim reviewing of the leveling measurements has been done, final result of equilibrium calibration did not achieve the network precision of accuracy, due to measurement technology at that time. According to international standards, leveling measurements for the leveling network should be repeated in 5-10 years, in relation to the soil migration and vertical movement of the earth's crust. The modern digital technologies using digital techniques (barcode rods and electronic levels) for leveling network allows for high quality network within a relatively short period. Therefore, repeated measurements for the reference network of Mongolia has been carried out since 2011, and total of 28061 km long network built using both direct and inverted ways of digital leveling. We have done comparative study for 2nd class leveling measurements of 39th line of 13th polygon of reference network of Mongolia. As a result, the comparison of 1945 and 2011 year’s data, max 74.6 cm elevation level difference was calculated in reference point of Рп1496-Рп1595. Likewise; 8.2 cm elevation level difference was calculated in reference point number of Рп1451-Тп01, data of 1975 and 2011. \u0000Нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилтийн судалгаа \u0000Хураангуй: Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээг анх 1940-1949 онд нивелирдлэгийн II, III ба IV ангийн хэмжилтүүдээр байгуулсан байдаг. Энэ ажлыг ЗХУ-ын Улаан армийн цэргийн байр зүйн алба (хуучин нэрээр) хийж гүйцэтгэсэн. Давтан хэмжилтийн ажлыг 1994 - 199 1 оны хооронд 17 жил Монгол Улсын геодези зураг зүйн газар хийсэн. Хэмжилтийн ажлын чанарт завсрын үнэлгээ хийж байсан ч тэгшитгэн бодолтын эцсийн үр дүнгээр сүлжээний нарийвчлалын бодит байдлыг хангаж чадаагүй нь тухайн үеийн хэмжилтийн технологиос үүдэлтэй. Хөрсний шилжилт хөдөлгөөн болон дэлхийн царцдасын босоо хөдөлгөөнийг тодорхойлох, олон улсын судалгааны тогтсон стандартын дагуу өндрийн тулгуур сүлжээг 5-10 жилд давтан хэмжиж байх шаардлагатай байдаг. Орчин үеийн нивелирдлэгийн хэмжилтийг тоон технологи (бар кодтой рейк ба тоон нивелир )ашиглан харьцангуй богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх боломж нөхцөл бүрдсэн. Тийм учраас Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээний давтан хэмжилтийн ажлыг 2011 оноос эхлэн шууд ба урвуу чиглэлд нийт 26081км урт өндрийн сүлжээг тоон нивелир ашиглан хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Монгол Улсын өндрийн сүлжээний 13-р полигоны 39-р шугамын нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилтүүдийг харьцуулан судаллаа. Өндөржилтийн зөрүү хамгийн ихдээ 1945-2011 онд Рп1496-Рп1595 реперүүдийн хооронд - 94 . 8см, 1975-2011 онд Рп1451-Тп01 реперүүдийн хооронд 8.2 см байна. \u0000Түлхүүр үг: Репер цэг, полигон, өндрийн тулгуур сүлжээ, царцд","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46131724","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Horizontal tensional stress and mountain development : In example of Gilbert Range and Khuren Khanan Range, Mongolia 水平张拉应力与山地发育:以蒙古吉尔伯特山脉和库伦汗南山脉为例
Pub Date : 2019-07-04 DOI: 10.5564/MGS.V0I48.1145
Sanjaa Ganbaatar
Results of analysis of schematic geological cross section constructed using satellite image interpretation and 1:200 000 scale geological map through the Tavan Zagiin Khooloi, Gilbert Range, Dund Goliin Khooloi and Khuren Khanan Range are represented in this paper. Our results show that within the above mentioned mountain ranges decollement faults formed due to S to N trending tensional tectonic stress and, moreover, numerous thrust and back-thrust faults formed perpendicular to them. SW-NE, N-S trending tensional stresses are dominant in the western part of Mongolia and northwestern part of China. Interaction forces opposing them are the circumstances of forming new thrust faults in the Tavan Zagiin Khooloi and Dund Goliin Khooloi. Along the existing thrust faults, the Gilbert Range and Khuren Khanan Range were formed. Mountain blocks were uplifted due to the back-thrust faults and crustal thickening took place. As a result of horizontal tensional stress, the mountain development and shortening occurred. Хэвтээ чиглэлтэй хүчний үйлчлэл ба уул үүсэх хөдөлгөөн: Гилбэртийн нуруу, Хүрэн ханангийн нурууны жишээн дээр Хураангуй: Таван загийн хоолой, Гилбэртийн нуруу, Дунд голын хоолой, Хүрэн ханангийн нурууг хамарсан, тэдгээрт хөндлөн буюу өргөргийн дагуу чиглэлтэй геологийн тойм зүсэлтийг сансрын зургийн тайлал, 200000 масштабтай геологийн зургууд ашиглан хийсэн ажлын үр дүнг энд үзүүлсэн болно. Геологийн тойм зүсэлтээр дээрх нэр бүхий газруудад У-Х хэвтээ чиглэлтэй шахах тектоник хүчний үйлчлэлээс үүссэн деколлемент хагарал, түүнд хөндлөн чиглэлтэй үүсч буй олон тооны тохролтот болон эсрэг тохролтот хагарлуудын үйлчлэл хэрхэн нөлөөлж байгааг тайлбарласан үр дүнг толилуулж байна. Манай орны баруун хагас, Хятадын баруун хойд хэсэгт БУ-ЗХ, У-Х чиглэсэн хэвтээ чиглэлтэй тектоник хүч, харин түүний эсрэг үйлчлэх тулах хүчнүүдийн харилцан үйлчлэлээс үүдэн Таван загийн хоолой, Дунд голын хоолойд шинээр тохролууд үүсч байгаа бол Гилбэрт, Хүрэн ханангийн нуруунд өмнө нь үүссэн тохролуудын дагуу хавтангууд бие биенийхээ дээгүүр давхралдах, эсрэг тохролтот хагарлаар хавтангууд дээш шахагдан гарснаар уул, нурууд улам өндөрсөж, тасралтат хавтан улам зузаарч байна. Хэвтээ чиглэлтэй шахах хүчний үйлчлэлийн үр дүнд агшилт явагдаж, өөр хоорондоо ойртож, өндөрсөж байна. Түлхүүр үг: тохролтот хагарал, эсрэг тохролтот хагарал, Таван загийн хоолой, Дунд голын хоолой
avntragintholoiniertandertante,Dudiolindehornserndinernsernerpsernthispaperterterterte.in this paper。Ver,ncerosuthrustandbacorstrustalutsoredperndcelarthem。S-N E,N-Strndintensonlstrsentersanterdionthsternthesternpartiondnorthesternterntartechinte。Interactionffforcesopsingthemartheimancestarthiorncesthtrtinthertavindinterterterthiolindudntecesolio。AlongthexitinstingtrsturstaurstheGilertandinerndsurne_sandangerefomerend。Monntainbloksere_erpliterdutthebracthelsandcustrthicentarticentokpace。Asarersultoriontaltensonlstrses,themontandelopendshornterndshorncerde。ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ,86。107 ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯ ᠳᠤ,ᠨᠤᠮ57。ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠦᠨ 1077 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠲᠠᠢ,ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃,1097 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 101ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1077 ᠣᠨ ᠤ 1009 ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ。ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃。ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
{"title":"Horizontal tensional stress and mountain development : In example of Gilbert Range and Khuren Khanan Range, Mongolia","authors":"Sanjaa Ganbaatar","doi":"10.5564/MGS.V0I48.1145","DOIUrl":"https://doi.org/10.5564/MGS.V0I48.1145","url":null,"abstract":"Results of analysis of schematic geological cross section constructed using satellite image interpretation and 1:200 000 scale geological map through the Tavan Zagiin Khooloi, Gilbert Range, Dund Goliin Khooloi and Khuren Khanan Range are represented in this paper. Our results show that within the above mentioned mountain ranges decollement faults formed due to S to N trending tensional tectonic stress and, moreover, numerous thrust and back-thrust faults formed perpendicular to them. SW-NE, N-S trending tensional stresses are dominant in the western part of Mongolia and northwestern part of China. Interaction forces opposing them are the circumstances of forming new thrust faults in the Tavan Zagiin Khooloi and Dund Goliin Khooloi. Along the existing thrust faults, the Gilbert Range and Khuren Khanan Range were formed. Mountain blocks were uplifted due to the back-thrust faults and crustal thickening took place. As a result of horizontal tensional stress, the mountain development and shortening occurred. \u0000Хэвтээ чиглэлтэй хүчний үйлчлэл ба уул үүсэх хөдөлгөөн: Гилбэртийн нуруу, Хүрэн ханангийн нурууны жишээн дээр \u0000Хураангуй: Таван загийн хоолой, Гилбэртийн нуруу, Дунд голын хоолой, Хүрэн ханангийн нурууг хамарсан, тэдгээрт хөндлөн буюу өргөргийн дагуу чиглэлтэй геологийн тойм зүсэлтийг сансрын зургийн тайлал, 200000 масштабтай геологийн зургууд ашиглан хийсэн ажлын үр дүнг энд үзүүлсэн болно. Геологийн тойм зүсэлтээр дээрх нэр бүхий газруудад У-Х хэвтээ чиглэлтэй шахах тектоник хүчний үйлчлэлээс үүссэн деколлемент хагарал, түүнд хөндлөн чиглэлтэй үүсч буй олон тооны тохролтот болон эсрэг тохролтот хагарлуудын үйлчлэл хэрхэн нөлөөлж байгааг тайлбарласан үр дүнг толилуулж байна. Манай орны баруун хагас, Хятадын баруун хойд хэсэгт БУ-ЗХ, У-Х чиглэсэн хэвтээ чиглэлтэй тектоник хүч, харин түүний эсрэг үйлчлэх тулах хүчнүүдийн харилцан үйлчлэлээс үүдэн Таван загийн хоолой, Дунд голын хоолойд шинээр тохролууд үүсч байгаа бол Гилбэрт, Хүрэн ханангийн нуруунд өмнө нь үүссэн тохролуудын дагуу хавтангууд бие биенийхээ дээгүүр давхралдах, эсрэг тохролтот хагарлаар хавтангууд дээш шахагдан гарснаар уул, нурууд улам өндөрсөж, тасралтат хавтан улам зузаарч байна. Хэвтээ чиглэлтэй шахах хүчний үйлчлэлийн үр дүнд агшилт явагдаж, өөр хоорондоо ойртож, өндөрсөж байна. \u0000Түлхүүр үг: тохролтот хагарал, эсрэг тохролтот хагарал, Таван загийн хоолой, Дунд голын хоолой","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46014726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
On the modernization of National Geodetic Network with GNSS CORS Reference Frame 基于GNSS CORS参考框架的国家大地测量网现代化研究
Pub Date : 2019-07-04 DOI: 10.5564/MGS.V0I48.1146
Sharavyn Amarjargal, G. Bulgan
New technical developments, growing applications and requests for higher accuracy in georeferencing of national reference frame raise a demand on high accuracy National Terrestrial Reference Frame based on Global Navigation Satellite System (GNSS) and other space geodetic techniques. Since the last decades many countries decided to switch main geodetic control points from triangulation points to Continuously Operating Reference Stations (CORS). This task is currently undertaken by the geodetic authority of Mongolia in collaboration with research and private organizations. The first continuous Global Positioning System (GPS) station in Mongolia became operational in the late 1995 for the global geodetic scientific applications. Since 1997 the survey-mode GPS observations were utilized in Mongolia for crustal deformation studies and for re-survey of the national triangulation network. During the years 2011-2013 CORS network of nearly 18 stations has been built to modernize the old geodetic network. Currently the total number of the reference stations counts to nearly 40. Since Mongolia is located in the tectonically active region, its geodetic reference frame is continuously deforming, which requires regular updates of reference frame. In this paper we discuss the technical issues of the national reference frame of Mongolia considering the crustal deformation of Mongolia and the data management of the national CORS network. Үндэсний геодезийн сүлжээг GNSS CORS тулгуур тогтолцоогоор шинэчлэх асуудалд Хураангуй: Техникийн шинэчлэл болон өндөр нарийвчлалтай газарзүйн холболт хийх хэрэгцээ, шаардлагын өсөлт нь Глобаль Навигацийн Дагуулын Систем болон бусад сансрын геодезийн техникт суурилсан илүү өндөр нарийвчлалтай Үндэсний Тулгуур Тогтолцоог шаардах боллоо. Сүүлийн арваад жилд олон улс орон геодезийн хяналтын цэгүүдээ триангуляцийн цэгээс байнгын ажиллагаатай тулгуур станцаар орлуулах үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хөгжингүй орнууд динамик тогтолцоо руу шилжиж байна. Энэ ажлыг Монгол улсад Газрын Харилцаа Геодези Зурагзүйн Газар толгойлон судалгааны болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ. Байнгын ажиллагаатай GPS станц Монголд анх 1995 оны сүүлээс ажиллаж эхэлсэн бөгөөд геодезийн шинжлэх ухааны глобаль хэрэглээнд зориулагдаж байв. 1997 оноос эхлэн давтан хэмжилтийн GPS ажиглалтуудыг царцдасын деформац болон триангуляцийн сүлжээг хэмжихэд ашиглаж эхлэв. 2011-2013 оны хооронд триангуляцийн сүлжээг шинэчлэх зориулалтаар ~18 байнгын ажиллагаатай тулгуур станцуудын сүлжээ байгуулагдсан бөгөөд эдгээр станцуудын тоо одоо 40 гарсан байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр нь тектоникийн идэвхтэй бүс нутагт оршдог тул геодезийн тулгуур тогтолцоо нь байнгын деформацд байна. Тиймээс тулгуур тогтолцоог тогтмол шинэчилж байх шаардлагатай. Энэ өгүүлэлд бид үндэсний тулгуур тогтолцооны техник нөхцлийг байнгын ажиллагаатай станцуудын ажиллагаа, Монгол орны царцдасын деформацыг тооцон тусгасан бөгөөд үндэсний CORS (Байнгын Ажиллагаатай
新的技术发展、越来越多的应用和对国家基准框架地理参考精度的要求,对基于全球导航卫星系统(GNSS)和其他空间大地测量技术的高精度国家地面基准框架提出了需求。过去几十年来,许多国家决定将主要大地测量控制点从三角测量点改为连续运行参考站(CORS)。这项任务目前由蒙古大地测量当局与研究和私人组织合作进行。1995年后期,蒙古第一个连续的全球定位系统(GPS)站开始运作,用于全球大地测量科学应用。自1997年以来,蒙古利用测量模式的GPS观测资料进行地壳变形研究和国家三角网的重新测量。在2011-2013年期间,CORS网络建立了近18个站点,以实现旧大地测量网的现代化。目前,参考站的总数已接近40个。蒙古地处构造活动区,大地参考系不断变形,需要定期更新参考系。本文结合蒙古的地壳形变和国家CORS台网的数据管理,讨论了蒙古国家参考系的技术问题。ҮндэснийгеодезийнсүлжээгGNSS歌珥тулгууртогтолцоогооршинэчлэхасуудалдХураангуй:Техникийншинэчлэлболонөндөрнарийвчлалтайгазарзүйнхолболтхийххэрэгцээ,шаардлагынөсөлтньГлобальНавигацийнДагуулынСистемболонбусадсансрынгеодезийнтехниктсуурилсанилүүөндөрнарийвчлалтайҮндэснийТулгуурТогтолцоогшаардахболлоо。Сүүлийнарвааджилдолонулсоронгеодезийнхяналтынцэгүүдээтриангуляцийнцэгээсбайнгынажиллагаатайтулгуурстанцаарорлуулахүйлажиллагааявуулжэхэлсэнбөгөөдхөгжингүйорнууддинамиктогтолцооруушилжижбайна。ЭнэажлыгМонголулсадГазрынХарилцааГеодезиЗурагзүйнГазартолгойлонсудалгааныболонхувийнхэвшлийнбайгууллагуудтайхамтранхэрэгжүүлжбайгаабилээ。БайнгынажиллагаатайGPSстанцМонголданх1995онысүүлээсажиллажэхэлсэнбөгөөдгеодезийншинжлэхухааныглобальхэрэглээндзориулагдажбайв。1997年оноосэхлэндавтанхэмжилтийGPSанжиглалтуудыгцарцдасындеформацболонтриангуляцийнсүлжээгхэмжихэдашиглажэхлэв。2011 - 2013年оныхоорондтриангуляцийнсүлжээгшинэчлэхзориулалтаар~ 18байнгынажиллагаатайтулгуурстанцуудынсүлжээбайгуулагдсанбөгөөдэдгээрстанцуудынтооодоо40гарсанбайна。Монголулсыннутагдэвсгэрньтектоникийнидэвхтэйбүснутагторшдогтулгеодезийнтулгууртогтолцооньбайнгындеформацдбайна。Тиймээстулгууртогтолцоогтогтмолшинэчилжбайхшаардлагатай。Энэөгүүлэлдбидүндэснийтулгууртогтолцоонытехникнөхцлийгбайнгынажиллагаатайстанцуудынажиллагаа,Монголорныцарцдасындеформацыгтооцонтусгасанбөгөөдүндэсний歌珥(БайнгынАжиллагаатайТулгуурСтанцы)нсүлжээнийөгөгдөл,түүнийзохицуулалтынталаарилтгэхболно。Түлхүүрүг:GPSгеодези,царцдасындеформацынмониторинг,геодезийнсүлжээ
{"title":"On the modernization of National Geodetic Network with GNSS CORS Reference Frame","authors":"Sharavyn Amarjargal, G. Bulgan","doi":"10.5564/MGS.V0I48.1146","DOIUrl":"https://doi.org/10.5564/MGS.V0I48.1146","url":null,"abstract":"New technical developments, growing applications and requests for higher accuracy in georeferencing of national reference frame raise a demand on high accuracy National Terrestrial Reference Frame based on Global Navigation Satellite System (GNSS) and other space geodetic techniques. Since the last decades many countries decided to switch main geodetic control points from triangulation points to Continuously Operating Reference Stations (CORS). This task is currently undertaken by the geodetic authority of Mongolia in collaboration with research and private organizations. The first continuous Global Positioning System (GPS) station in Mongolia became operational in the late 1995 for the global geodetic scientific applications. Since 1997 the survey-mode GPS observations were utilized in Mongolia for crustal deformation studies and for re-survey of the national triangulation network. During the years 2011-2013 CORS network of nearly 18 stations has been built to modernize the old geodetic network. Currently the total number of the reference stations counts to nearly 40. Since Mongolia is located in the tectonically active region, its geodetic reference frame is continuously deforming, which requires regular updates of reference frame. In this paper we discuss the technical issues of the national reference frame of Mongolia considering the crustal deformation of Mongolia and the data management of the national CORS network. \u0000Үндэсний геодезийн сүлжээг GNSS CORS тулгуур тогтолцоогоор шинэчлэх асуудалд \u0000Хураангуй: Техникийн шинэчлэл болон өндөр нарийвчлалтай газарзүйн холболт хийх хэрэгцээ, шаардлагын өсөлт нь Глобаль Навигацийн Дагуулын Систем болон бусад сансрын геодезийн техникт суурилсан илүү өндөр нарийвчлалтай Үндэсний Тулгуур Тогтолцоог шаардах боллоо. Сүүлийн арваад жилд олон улс орон геодезийн хяналтын цэгүүдээ триангуляцийн цэгээс байнгын ажиллагаатай тулгуур станцаар орлуулах үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хөгжингүй орнууд динамик тогтолцоо руу шилжиж байна. Энэ ажлыг Монгол улсад Газрын Харилцаа Геодези Зурагзүйн Газар толгойлон судалгааны болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ. Байнгын ажиллагаатай GPS станц Монголд анх 1995 оны сүүлээс ажиллаж эхэлсэн бөгөөд геодезийн шинжлэх ухааны глобаль хэрэглээнд зориулагдаж байв. 1997 оноос эхлэн давтан хэмжилтийн GPS ажиглалтуудыг царцдасын деформац болон триангуляцийн сүлжээг хэмжихэд ашиглаж эхлэв. 2011-2013 оны хооронд триангуляцийн сүлжээг шинэчлэх зориулалтаар ~18 байнгын ажиллагаатай тулгуур станцуудын сүлжээ байгуулагдсан бөгөөд эдгээр станцуудын тоо одоо 40 гарсан байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр нь тектоникийн идэвхтэй бүс нутагт оршдог тул геодезийн тулгуур тогтолцоо нь байнгын деформацд байна. Тиймээс тулгуур тогтолцоог тогтмол шинэчилж байх шаардлагатай. Энэ өгүүлэлд бид үндэсний тулгуур тогтолцооны техник нөхцлийг байнгын ажиллагаатай станцуудын ажиллагаа, Монгол орны царцдасын деформацыг тооцон тусгасан бөгөөд үндэсний CORS (Байнгын Ажиллагаатай","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47229537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Petrochemical study of Middle-Late Paleozoic sedimentary and metamorphic rocks near the great meandering of Tuul River, Central Mongolia 蒙古中部土勒河大曲流附近中晚古生代沉积与变质岩的石油化学研究
Pub Date : 2019-07-04 DOI: 10.5564/MGS.V0I48.1144
S. Khishigsuren, N. Manchuk, Ser-Od Tseden-Ish, B. Batsaikhan
The great meandering of Tuul River is located in the Khentii section of the Khangai-Khentii orogenic belt, Central Mongolia. At the study area, dominanty distributed sedimentary and metamorphic roks of venlok-lower Devonian Sugnugur Formation of Asralt Khairkhan terrane and Pensilvanian Altan-Ovoo Formation of Ulaanbaatar terrane. The source of sedimentary rock are important to understand the geology and tectonic evoluation of the region. Whole-rock major elements compositions of 15 sandstone and mudrocks (siltstone and mudstone) and shale from the Sugnugur and Altan-Ovoo Formations were determind by X-ray fluorescence spectrometry at Nagoya University, Japan. Shale protolith of Sugnugur and Altan-Ovoo formations are terrigenous sedimentary rocks. The sandstone and mudstone of Sugnugur and Altan-Ovoo formations are almost similar to petrochemical properties, mostly of greywacke composition. The source of sandstone and mudstone of Altan-Ovoo Formation are the only silicic magmatic rocks, while the rocks of Sugnugur Formation are silicic magmatic rocks, with a mixture of quartz-sedimentary rocks, intermediate to mafic magmatic rocks. Sandstone and mudstone of Altan-Ovoo and Sugnugur formations are deposited in the active continental area by their petrochemical properties. These results support the results of the previous research on the Middle to Upper Paleozoic sedimentary rocks of the previous researcher's Khangai-Khentii orogenic belt. This study curried out funding of “Higher Engineering Education Development (M-JEED ) Project” and Nagoya University of Japan. Төв Монгол, Туулын их тохойрол орчмын дунд-дээд палеозойн тунамал, хувирмал чулуулгийн петрохими  Хураангуй: Туулын их тохойрол нь Төв Монголын Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны Хэнтийн хэсэгт байрлана. Судалгааны талбайд Асралт хайрханы террейний венлок-доод девоны Сөгнөгөр ба Улаанбаатар террейний пенсилванийн Алтан-Овоо формацын тунамал, хувирмал чулуулгууд зонхилон тархдаг. Тунамал хурдсын эх үүсвэр, тектоник орчны судалгаа нь уг бүс нутгийн геологи, тектоникийн хөгжлийн түүхийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Судалгаанд Сөгнөгөр формацын 9 ш, Алтан-Овоо формацын 6 ш алевролит, элсэн, чулуу, занар хамрагдав. Гол элементийн геохимийн шинжилгээг Японы Нагоягийн Их сургуулийн Геохимийн лабораторид рентген флюоресценцийн (XRF) аргаар хийлээ. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын занарын протолит нь терриген тунамал чулуулаг байна. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын алевролит, элсэн чулуу петрохимийн шинжээрээ ойролцоо, голдуу грауваккын найрлагатай байна. Алтан-Овоо формацын аргиллит, элсэн чулууны эх үүсвэр дан ганц хүчиллэг магмын чулуулаг, харин Сөгнөгөр формацынх хүчиллэг магмын чулуулгаас гадна багаар кварцын тунамал чулуулаг, дундлаг ба суурилаг магмын чулуулаг бүхий холимог найрлагатай байна. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын чулуулгууд петрохимийн шинжээрээ эх газрын идэвхтэй захад хуримтлагдсан байна. Эдгээр үр дүн нь өмнөх судлаачдын Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны дунд-дээд палеозойн т
图勒河的大曲流位于蒙古中部康盖-康提造山带的康提提段。研究区主要发育阿斯拉特-海尔可汗地体文洛统-下泥盆统苏格努尔组和乌兰巴托地体阿勒坦-奥伏组沉积变质岩。沉积岩的来源对认识该地区的地质和构造演化具有重要意义。利用x射线荧光光谱法测定了日本名古屋大学苏格古尔组和阿尔坦-奥伏组15组砂岩、泥岩(粉砂岩和泥岩)和页岩的全岩主元素组成。苏格鲁尔组和阿勒坦—奥伏组页岩原岩为陆源沉积岩。苏格鲁尔组和阿勒坦组—奥伏组的砂岩、泥岩具有类似的石化性质,主要为灰岩成分。阿勒坦—奥伏组砂岩、泥岩为唯一的硅质岩浆岩,而苏格古尔组岩石为硅质岩浆岩,石英沉积岩、中基性岩浆岩混杂。阿勒坦—乌伏组和苏格鲁尔组的砂岩和泥岩以其石油化学性质沉积在活动陆区。这些结果支持了前人对Khangai-Khentii造山带中上古生界沉积岩的研究结果。本研究获得日本名古屋大学“高等工程教育发展(M-JEED)计划”资助。ТөвМонгол,Туулынихтохойролорчмындунд——дээдпалеозойнтунамал,хувирмалчулуулгийнпетрохимиХураангуй:ТуулынихтохойролньТөвМонголынХангай——ХэнтийнорогентогтолцооныХэнтийнхэсэгтбайрлана。СудалгааныталбайдАсралтхайрханытеррейнийвенлок-дооддевоныСөгнөгөрбаУлаанбаатартеррейнийпенсилванийнАлтан——Овооформацынтунамал,хувирмалчулуулгуудзонхилонтархдаг。Тунамалхурдсынэхүүсвэр,тектоникорчнысудалгааньугбүснутгийнгеолог,итектоникийнхөгжлийнтүүхийгойлгоходчухалачхолбогдолтой。СудалгаандСөгнөгөрформацын9шАлтан——Овооформацын6шалевролит,элсэн,чулуу,занархамрагдав。ГолэлементийнгеохимийншинжилгээгЯпоныНагоягийнИхсургуулийнГеохимийнлабораторидрентгенфлюоресценцийн(光谱仪)аргаархийлээ。СөгнөгөрбаАлтан——Овооформацынзанарынпротолитньтерригентунамалчулуулагбайна。СөгнөгөрбаАлтан——Овооформацыналевролит,элсэнчулуупетрохимийншинжээрээойролцоо,голдууграуваккыннайрлагатайбайна。Алтан——Овооформацынаргиллит,элсэнчулууныэхүүсвэрданганцхүчиллэгмагмынчулуулаг,харинСөгнөгөрформацынххүчиллэгмагмынчулуулгаасгаднабагааркварцынтунамалчулуулаг,дундлагбасуурилагмагмынчулуулагбүхийхолимогнайрлагатайбайна。СөгнөгөрбаАлтан——Овооформацынчулуулгуудпетрохимийншинжээрэээхгазрынидэвхтэйзахадхуримтлагдсанбайна。ЭдгээрүрдүнньөмнөхсудлаачдынХангай——Хэнтийнорогентогтолцооныдунд——дээдпалеозойнтунамалчулуулагтхийсэнсудалгааныүрдүнгдэмжижбайна。СудалгааныажилньЯпон——МонголынхамтарсанM-JEED“1000инженер”инженертехнологийндээдболовсролтөслийнсанхүүжилтээрхийгдэв。Түлхүүрүг:ТөвАзийнорогенбүс,элсэнчулуу、Улаанбаатартеррейн,Асралтхайрхантеррейн
{"title":"Petrochemical study of Middle-Late Paleozoic sedimentary and metamorphic rocks near the great meandering of Tuul River, Central Mongolia","authors":"S. Khishigsuren, N. Manchuk, Ser-Od Tseden-Ish, B. Batsaikhan","doi":"10.5564/MGS.V0I48.1144","DOIUrl":"https://doi.org/10.5564/MGS.V0I48.1144","url":null,"abstract":"The great meandering of Tuul River is located in the Khentii section of the Khangai-Khentii orogenic belt, Central Mongolia. At the study area, dominanty distributed sedimentary and metamorphic roks of venlok-lower Devonian Sugnugur Formation of Asralt Khairkhan terrane and Pensilvanian Altan-Ovoo Formation of Ulaanbaatar terrane. The source of sedimentary rock are important to understand the geology and tectonic evoluation of the region. Whole-rock major elements compositions of 15 sandstone and mudrocks (siltstone and mudstone) and shale from the Sugnugur and Altan-Ovoo Formations were determind by X-ray fluorescence spectrometry at Nagoya University, Japan. Shale protolith of Sugnugur and Altan-Ovoo formations are terrigenous sedimentary rocks. The sandstone and mudstone of Sugnugur and Altan-Ovoo formations are almost similar to petrochemical properties, mostly of greywacke composition. The source of sandstone and mudstone of Altan-Ovoo Formation are the only silicic magmatic rocks, while the rocks of Sugnugur Formation are silicic magmatic rocks, with a mixture of quartz-sedimentary rocks, intermediate to mafic magmatic rocks. Sandstone and mudstone of Altan-Ovoo and Sugnugur formations are deposited in the active continental area by their petrochemical properties. These results support the results of the previous research on the Middle to Upper Paleozoic sedimentary rocks of the previous researcher's Khangai-Khentii orogenic belt. This study curried out funding of “Higher Engineering Education Development (M-JEED ) Project” and Nagoya University of Japan. \u0000Төв Монгол, Туулын их тохойрол орчмын дунд-дээд палеозойн тунамал, хувирмал чулуулгийн петрохими  \u0000Хураангуй: Туулын их тохойрол нь Төв Монголын Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны Хэнтийн хэсэгт байрлана. Судалгааны талбайд Асралт хайрханы террейний венлок-доод девоны Сөгнөгөр ба Улаанбаатар террейний пенсилванийн Алтан-Овоо формацын тунамал, хувирмал чулуулгууд зонхилон тархдаг. Тунамал хурдсын эх үүсвэр, тектоник орчны судалгаа нь уг бүс нутгийн геологи, тектоникийн хөгжлийн түүхийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Судалгаанд Сөгнөгөр формацын 9 ш, Алтан-Овоо формацын 6 ш алевролит, элсэн, чулуу, занар хамрагдав. Гол элементийн геохимийн шинжилгээг Японы Нагоягийн Их сургуулийн Геохимийн лабораторид рентген флюоресценцийн (XRF) аргаар хийлээ. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын занарын протолит нь терриген тунамал чулуулаг байна. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын алевролит, элсэн чулуу петрохимийн шинжээрээ ойролцоо, голдуу грауваккын найрлагатай байна. Алтан-Овоо формацын аргиллит, элсэн чулууны эх үүсвэр дан ганц хүчиллэг магмын чулуулаг, харин Сөгнөгөр формацынх хүчиллэг магмын чулуулгаас гадна багаар кварцын тунамал чулуулаг, дундлаг ба суурилаг магмын чулуулаг бүхий холимог найрлагатай байна. Сөгнөгөр ба Алтан-Овоо формацын чулуулгууд петрохимийн шинжээрээ эх газрын идэвхтэй захад хуримтлагдсан байна. Эдгээр үр дүн нь өмнөх судлаачдын Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны дунд-дээд палеозойн т","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42119445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
North Africa’s first stegosaurian dinosaur 北非的第一只剑龙恐龙
Pub Date : 2019-06-01 DOI: 10.1144/geosci2019-028
{"title":"North Africa’s first stegosaurian dinosaur","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-028","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-028","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74097351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Geology the Obscure 鲜为人知的地质学
Pub Date : 2019-06-01 DOI: 10.1144/geosci2019-025
{"title":"Geology the Obscure","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-025","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-025","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84278314","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Geoscience and the two-degree world 地球科学与两度世界
Pub Date : 2019-06-01 DOI: 10.1144/geosci2019-029
{"title":"Geoscience and the two-degree world","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-029","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-029","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79924250","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Probing continental subduction in east Greenland 在格陵兰岛东部探测大陆俯冲
Pub Date : 2019-06-01 DOI: 10.1144/geosci2019-027
{"title":"Probing continental subduction in east Greenland","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-027","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-027","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"74 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85863021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Distant Thunder: Equal opportunities 遥远的雷声:机会均等
Pub Date : 2019-06-01 DOI: 10.1144/geosci2019-030
{"title":"Distant Thunder: Equal opportunities","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-030","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-030","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88708325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Distant Thunder: Beauty and brains 远方的雷声:美丽和智慧
Pub Date : 2019-05-01 DOI: 10.1144/geosci2019-024
{"title":"Distant Thunder: Beauty and brains","authors":"","doi":"10.1144/geosci2019-024","DOIUrl":"https://doi.org/10.1144/geosci2019-024","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":52647,"journal":{"name":"Mongolian Geoscientist","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87487407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Mongolian Geoscientist
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1