Littérature scientifique sur le sujet « And structure of fault zones »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « And structure of fault zones ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "And structure of fault zones"
Zhou, Hui, Yihuan Shen, Yong Zhu, Gang Han, Chuanqing Zhang et Ning Zhang. « Multilevel Structural Characteristics of Jinshajiang Main Fault and Its Influence on Engineering ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (8 mars 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7852652.
Texte intégralKolyukhin, Dmitriy R., Vadim V. Lisitsa, Maxim I. Protasov, Dongfang Qu, Galina V. Reshetova, Jan Tveranger, Vladimir A. Tcheverda et Dmitry M. Vishnevsky. « Seismic imaging and statistical analysis of fault facies models ». Interpretation 5, no 4 (30 novembre 2017) : SP71—SP82. http://dx.doi.org/10.1190/int-2016-0202.1.
Texte intégralSeminsky, К. Zh, A. S. Cheremnykh, O. M. Khlystov et G. G. Akhmanov. « Fault Zones and Stress Fields in the Sedimentary Fill of Lake Baikal : Tectonophysical Approach for Seismic and Hydroacoustic Data Interpretation ». Russian Geology and Geophysics 63, no 7 (1 juillet 2022) : 840–55. http://dx.doi.org/10.2113/rgg20204293.
Texte intégralKarson, Jeffrey A., Bryndís Brandsdóttir, Páll Einarsson, Kristján Sæmundsson, James A. Farrell et Andrew J. Horst. « Evolution of migrating transform faults in anisotropic oceanic crust : examples from Iceland ». Canadian Journal of Earth Sciences 56, no 12 (décembre 2019) : 1297–308. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2018-0260.
Texte intégralÖzsayin, Erman, et Kadir Dirik. « The role of oroclinal bending in the structural evolution of the Central Anatolian Plateau : evidence of a regional changeover from shortening to extension ». Geologica Carpathica 62, no 4 (1 août 2011) : 345–59. http://dx.doi.org/10.2478/v10096-011-0026-7.
Texte intégralJohnson, Jeffrey A. « Off-fault Deformation Associated with Strike-slip Faults ». Environmental and Engineering Geoscience 24, no 4 (21 décembre 2018) : 375–84. http://dx.doi.org/10.2113/eeg-2030.
Texte intégralCherubini, Y., M. Cacace, M. Scheck-Wenderoth et V. Noack. « Influence of major fault zones on 3-D coupled fluid and heat transport for the Brandenburg region (NE German Basin) ». Geothermal Energy Science 2, no 1 (4 avril 2014) : 1–20. http://dx.doi.org/10.5194/gtes-2-1-2014.
Texte intégralQiu, Chun, Ming Xue Zhang et Xiao Yan Lv. « The Local Structure Research on the Nanpu 5th Construct ». Applied Mechanics and Materials 733 (février 2015) : 80–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.733.80.
Texte intégralKirkwood, Donna, et Michel Malo. « Across-strike geometry of the Grand Pabos fault zone : evidence for Devonian dextral transpression in the Quebec Appalachians ». Canadian Journal of Earth Sciences 30, no 7 (1 juillet 1993) : 1363–73. http://dx.doi.org/10.1139/e93-117.
Texte intégralPutra, Ahmad Dedi, Norasiah Sulaiman, Norsyafina Roslan, Habibah Jamil et Khairunnisa Alias. « Fault Zone Identification for Groundwater Flow Assessment Based On Seismic Reflection Survey Data at the Area of Felda Lepar Utara, Pahang, Malaysia ». Journal of Physics : Conference Series 2309, no 1 (1 juillet 2022) : 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2309/1/012037.
Texte intégralThèses sur le sujet "And structure of fault zones"
Childs, Conrad James. « The structure and hydraulic properties of fault zones ». Thesis, University of Liverpool, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.367208.
Texte intégralSoden, Aisling Mary. « The initiation and evolution of ignimbrite faults, Gran Canaria, Spain ». Connect to e-thesis, 2008. http://theses.gla.ac.uk/191/.
Texte intégralPh.D. thesis submitted to the Department of Geographical and Earth Sciences, Faculty of Physical Sciences, University of Glasgow, 2008. Includes bibliographical references. Print version also available.
Fondriest, Michele. « Structure and mechanical properties of seismogenic fault zones in carbonates ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2014. http://hdl.handle.net/11577/3424540.
Texte intégralIn molte regioni sismiche dell’area Mediterranea, tra cui l’Italia e la Grecia, gran parte dei terremoti, anche distruttivi, enucleano e propagano in sequenze di rocce carbonatiche della crosta superiore (terremoto dell’Aquila, 2009, Mw 6.1). Questo è vero soprattutto per le sequenze di foreshock e aftershock. Le indagini sismologiche, geofisiche e geodetiche forniscono dei parametri fondamentali per la caratterizzazione delle sorgenti sismiche (momento sismico, caduta di sforzo statico, energia elastica irradiata) ma non hanno risoluzione spaziale sufficiente per descrivere in maniera dettagliata la geometria delle sorgenti sismiche e i processi chimico-fisici attivi nelle zone di faglia durante un terremoto. Questi aspetti limitano fortemente la nostra conoscenza della fisica dei terremoti. In questa tesi la struttura interna e le proprietà meccaniche di zone di faglia sismogenetiche in rocce carbonatiche sono state studiate utilizzando un approccio multidisciplinare e complementare rispetto a quello classico basato su dati sismologici principalmente ricavati dall’inversione delle onde sismiche. I metodi utilizzati sono: (i) il rilevamento strutturale di dettaglio di zone di faglia esumate in carbonati con tecniche di terreno e di telerilevamento (ad es. utilizzo di un drone per ottenere immagini ad alta risoluzione di grandi affioramenti), (ii) la realizzazione di prove meccaniche su roccia (e polveri di roccia) in condizioni di deformazione rilevanti per il ciclo sismico (utilizzo di apparati di tipo rotary, pressa uniassiale e Split Hopkinson Pressure Bar), (iii) lo studio mineralogico-microstrutturale (microscopia ottica e a scansione elettronica, microsonda elettronica, diffrazione a raggi X su polveri, catodoluminescenza, microtomografia a raggi X, interferometria in luce bianca, analisi di immagine) di rocce di faglia naturali e sperimentali per vincolare i processi chimico-fisici attivi in carbonati durante un terremoto. Sono state selezionate due zone di faglia in dolomie: la zona di faglia del Passo della Borcola (BPFZ) e la zona di faglia di Foiana (FFZ). Entrambe le zone di faglia sono esumate da profondità < 3 km e affiorano nel settore delle Alpi Meridionali (Italia). L’architettura interna delle due zone di faglia è fortemente controllata dalla riattivazione di strutture ereditate come sistemi di giunti a scala regionale e superfici di strato. La BPFZ è una faglia secondaria trascorrente appartenente al sistema della Linea Schio-Vicenza. La presenza all’interno della BPFZ di zone di scivolamento estremamente localizzate e spesso organizzate in livelli cataclastici ed ultracataclastici con bordi irregolari (a lobi e cuspidi), iniettati lungo fratture estensionali e caratterizzati da una forte selezione granulometrica ha suggerito l’attivazione di fenomeni di fluidizzazione durante la propagazione di rotture sismiche in un ambiente ricco in fluidi. La FFZ è una faglia transpressiva sinistra a scala regionale che presenta sistematiche variazioni nella propria struttura interna (e.g. spessore della zona di faglia, orientazione e cinematica delle faglie minori) lungo la direzione e l’immersione della faglia. La zona di faglia esposta è caratterizzata dalla presenza di dolomie frantumate senza evidenze significative di deformazione per taglio (dolomie frantumate in-situ) associate a faglie con piccoli rigetti (< 0.5 m) e superfici a specchio con clasti troncati. L’assenza di vene o fratture sigillate indica che la fagliazione è avvenuta in un ambiente povero in fluidi. L’origine delle faglie con superfici a specchio e delle dolomie frantumate in-situ della FFZ è stata investigata attraverso esperimenti eseguiti (1) con un apparato di tipo rotary imponendo basse ed alte velocità (0.0001-1 m/s) di scivolamento su polveri di dolomia e (2) con un pressa uniassiale e una Split Hopkinson Pressure Bar imponendo basse ed alte velocità di deformazione (quasi-statiche 10-3 s-1, dinamiche > 50 s-1) su cilindri di dolomia. Applicando le condizioni di sforzo normale e rigetto stimate per le faglie della FFZ, superfici a specchio simili a quelle naturali in termini di rugosità delle superfici e di microstrutture (presenza di clasti troncati lungo le superfici di faglia), sono state prodotte negli esperimenti di tipo rotary solo a velocità di scivolamento cosismiche (v ≥ 0.1 m/s). Inoltre dolomie frantumate in-situ con microstrutture simili a quelle descritte lungo la FFZ (frammenti di roccia con dimensioni fino a qualche millimetro allungati nella direzione di applicazione del carico e zone di microfratturazione incipiente) sono state prodotte negli esperimenti con la Split Hopkinson Pressure Bar solo a ratei di deformazione > 200 s-1 : tali ratei di deformazione sono in genere associati alle perturbazioni di sforzo dovute al passaggio di una rottura sismica. Pertanto l’associazione di dolomie frantumate in-situ tagliate da faglie discrete con superfici a specchio è stata interpretata come il risultato della propagazione di rotture sismiche nelle porzioni superficiali della FFZ. Infine, a livello qualitativo, la complessità strutturale delle due zone di faglia studiate in termini di geometria del network di faglie e fratture, distribuzione spaziale delle rocce di faglia, orientazione e cinematica delle faglie, è confrontabile sia con la distribuzione del danneggiamento di faglia predetta da simulazioni di rotture sismiche, sia con la struttura di sorgenti sismogenetiche attuali in carbonati desunta da osservazioni sismologiche
Wu, Jiedi. « New Constraints on Fault-Zone Structure from Seismic Guided Waves ». Diss., Virginia Tech, 2008. http://hdl.handle.net/10919/28873.
Texte intégralPh. D.
Robeson, Kim R. « Three-Dimensional Structure of Small Strike-Slip Fault Zones in Granitic Rock : Implications for Fault-Growth Models ». DigitalCommons@USU, 1998. https://digitalcommons.usu.edu/etd/5608.
Texte intégralLoveless, Sian. « The hydrogeological structure of fault zones in poorly lithified sediment, Gulf of Corinth rift ». Thesis, University of East Anglia, 2013. https://ueaeprints.uea.ac.uk/47856/.
Texte intégralEllen, Rachael. « Predicting the internal structure of fault zones in basalt sequences, and their effect on along- and across-fault fluid flow ». Thesis, University of Strathclyde, 2012. http://oleg.lib.strath.ac.uk:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=25466.
Texte intégralNishiwaki, Takafumi. « Comparison of Damage Zones of the Nojima and the Asano Faults from the Deep Drilling Project : Differences in Meso-to-microscale Deformation Structures related to Fault Activity ». Kyoto University, 2020. http://hdl.handle.net/2433/253096.
Texte intégralHernandez, Moreno Catalina <1981>. « Understanding block rotation of strike-slip fault zones : Paleomagnetic and structural approach ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/6829/1/Tesi_Catalina_Hdz_M_1.pdf.
Texte intégralHernandez, Moreno Catalina <1981>. « Understanding block rotation of strike-slip fault zones : Paleomagnetic and structural approach ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/6829/.
Texte intégralLivres sur le sujet "And structure of fault zones"
Chi-yuen, Wang, dir. Internal Structure of fault zones. Basel : Birkhauser Verlag, 1986.
Trouver le texte intégralSammis, Charles G., et Yehuda Ben-Zion. Mechanics, structure and evolution of fault zones. Basel : Birkhauser, 2010.
Trouver le texte intégralBen-Zion, Yehuda, et Charles Sammis, dir. Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones. Basel : Birkhäuser Basel, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2.
Texte intégralSibson, Richard H. Structure and mechanics of fault zones in relation to fault-hosted mineralization. Glenside : Australian Mineral Foundation, 1989.
Trouver le texte intégralMikhaĭlovich, Pushcharovskiĭ I︠U︡riĭ, dir. Razlomnye zony T︠S︡entralʹnoĭ Atlantiki. Moskva : GEOS, 1995.
Trouver le texte intégralSherman, Semen Ioĭnovich, et K. Zh Seminskiĭ. Vnutrenni︠a︡i︠a︡ struktura kontinentalʹnykh razlomnykh zon : Prikladnoĭ aspekt. Novosibirsk : Izd-vo SO RAN, Filial "Geo", 2005.
Trouver le texte intégralSeminskiĭ, K. Zh. Vnutrenni︠a︡i︠a︡ struktura kontinentalʹnykh razlomnykh zon : Tektonofizicheskiĭ aspekt. Novosibirsk : Izd-vo SO RAN Filial "Geo", 2003.
Trouver le texte intégral(1992), Walker Lane Symposium. Hawthorne area-Central Walker Lane structure and tectonics : Northern Wassuk Range Faults, Walker Lake area-Pine Nut fault zone, Santa Fe Mine-Isabella tectonic setting, Bettles Well Graben tectonics, Cedar Mountain Fault zone, Dicalite Summit Detatchment Fault, Sheep Canyon Fault : April 25-26, 1992. Sous la direction de Craig Steve. Reno, Nev : Geological Society of Nevada, 1992.
Trouver le texte intégralAmerica, Geological Society of, dir. High geologic slip rates since early Pleistocene initiation of the San Jacinto and San Felipe fault zones in the San Andreas fault system, Southern California, USA. Boulder, Colo : Geological Society of America, 2010.
Trouver le texte intégralMcCulloh, Thane Hubert. Mountain Meadows dacite : Oligocene intrusive complex that welds together the Los Angeles Basin, northwestern Peninsular Ranges, and central Transverse Ranges, California. [Reston, VA] : U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2001.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "And structure of fault zones"
Dieterich, James H., et Deborah Elaine Smith. « Nonplanar Faults : Mechanics of Slip and Off-fault Damage ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1799–815. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_12.
Texte intégralBen-Zion, Yehuda, et Charles Sammis. « Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1533–36. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_1.
Texte intégralBen-zion, Yehuda, et Charles G. Sammis. « Characterization of Fault Zones ». Dans Seismic Motion, Lithospheric Structures, Earthquake and Volcanic Sources : The Keiiti Aki Volume, 677–715. Basel : Birkhäuser Basel, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8010-7_11.
Texte intégralDor, Ory, Judith S. Chester, Yehuda Ben-Zion, James N. Brune et Thomas K. Rockwell. « Characterization of Damage in Sandstones along the Mojave Section of the San Andreas Fault : Implications for the Shallow Extent of Damage Generation ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1747–73. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_10.
Texte intégralBeeler, N. M. « Constructing Constitutive Relationships for Seismic and Aseismic Fault Slip ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1775–98. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_11.
Texte intégralCandela, Thibault, François Renard, Michel Bouchon, Alexandre Brouste, David Marsan, Jean Schmittbuhl et Christophe Voisin. « Characterization of Fault Roughness at Various Scales : Implications of Three-Dimensional High Resolution Topography Measurements ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1817–51. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_13.
Texte intégralHsu, Ya-Ju, Jean-Philippe Avouac, Shui-Beih Yu, Chien-Hsin Chang, Yih-Min Wu et Jochen Woessner. « Spatio-temporal Slip, and Stress Level on the Faults within the Western Foothills of Taiwan : Implications for Fault Frictional Properties ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1853–84. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_14.
Texte intégralRegenauer-Lieb, Klaus, David A. Yuen et Florian Fusseis. « Landslides, Ice Quakes, Earthquakes : A Thermodynamic Approach to Surface Instabilities ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1885–908. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_15.
Texte intégralFinzi, Yaron, Elizabeth H. Hearn, Yehuda Ben-Zion et Vladimir Lyakhovsky. « Structural Properties and Deformation Patterns of Evolving Strike-slip Faults : Numerical Simulations Incorporating Damage Rheology ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1537–73. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_2.
Texte intégralde Joussineau, Ghislain, et Atilla Aydin. « Segmentation along Strike-Slip Faults Revisited ». Dans Mechanics, Structure and Evolution of Fault Zones, 1575–94. Basel : Birkhäuser Basel, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0346-0138-2_3.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "And structure of fault zones"
Mohamed, Emad AbdelAziz, et Henry Ewart Edwards. « Capturing Fault Effects in Thin Reservoirs for Geosteering Improvements in Developing Offshore Carbonate Fields ». Dans Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/208160-ms.
Texte intégralGrigoriev, A. S., E. V. Shilko, S. V. Astafurov, A. V. Dimaki, E. M. Vysotsky et S. G. Psakhie. « On the influence of dynamic stress variations on strain accumulation in fault zones ». Dans ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES. AIP Publishing LLC, 2015. http://dx.doi.org/10.1063/1.4932750.
Texte intégralKolyukhin, D., et J. Tveranger. « Statistical Modelling of Fault Core and Deformation Band Structure in Fault Damage Zones ». Dans 77th EAGE Conference and Exhibition 2015. Netherlands : EAGE Publications BV, 2015. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201413043.
Texte intégralCooke, A., Q. Fisher, E. Michie et G. Yielding. « Textural Controls on the Permeability and Structure of Fault Zones in Shallow Burial Limestones, Malta ». Dans Fifth International Conference on Fault and Top Seals. European Association of Geoscientists & Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201902312.
Texte intégralRuzhich, Valery V., Sergey G. Psakhie, Evgeny V. Shilko, Andrey G. Vakhromeev et Elena A. Levina. « On the possibility of development of the technology for managing seismotectonic displacements in fault zones ». Dans PROCEEDINGS OF THE ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES. Author(s), 2018. http://dx.doi.org/10.1063/1.5083504.
Texte intégralQu, Bing, et Rakesh K. Goel. « Fault-Rupture Response Spectrum Analysis of a Four-Span Curved Bridge Crossing Earthquake Fault Rupture Zones ». Dans Structures Congress 2015. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1061/9780784479117.156.
Texte intégralChilds, C. J., T. Manzocchi, J. J. Walsh et M. P. J. Schopfer. « Fault Core/damage Zone ; an Unhelpful Description of Fault Zone Structure ? » Dans 3rd EAGE International Conference on Fault and Top Seals. Netherlands : EAGE Publications BV, 2012. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20143012.
Texte intégralKharakhinov, A. V., E. G. Koblov et N. Nalimova. « Recent Data on Buried Traps Structure in Large Fault Zones, Southeast of North Sakhalin ». Dans First Workshop on Far East Hydrocarbons 2011. Netherlands : EAGE Publications BV, 2011. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20144313.
Texte intégralNoufal, Abdelwahab. « Fault Planes Materials Fill Characteristics, UAE ». Dans Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/207217-ms.
Texte intégralRuzhich, Valery V., Sergey G. Psakhie, Evgeny V. Shilko et Elena A. Levina. « Physical mesomechanics based interdisciplinary approach to the development of new methods for managing deformation process in fault zones ». Dans PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES 2019. AIP Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5132167.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "And structure of fault zones"
Michelini, A. Fault zone structure determined through the analysis of earthquake arrival times. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 1991. http://dx.doi.org/10.2172/5610347.
Texte intégralMichelini, Alberto. Fault zone structure determined through the analysis of earthquake arrival times. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 1991. http://dx.doi.org/10.2172/10132626.
Texte intégralTremblay, A., et B. Dube. Structural Relationships Between Some Gold Occurrences and Fault Zones in the Bathurst area, northern New Brunswick. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1991. http://dx.doi.org/10.4095/132590.
Texte intégralDavis, George. Structural Geologic Maps of Conjugate Normal-Fault and Strike-Slip Deformation Band Shear Zones in Navajo Sandstone. Geological Society of America, 2013. http://dx.doi.org/10.1130/2013.dmch015.1.
Texte intégralWozniakowska, P., D. W. Eaton, C. Deblonde, A. Mort et O. H. Ardakani. Identification of regional structural corridors in the Montney play using trend surface analysis combined with geophysical imaging, British Columbia and Alberta. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/328850.
Texte intégralJohnson, A. M., N. A. Johnson, K. M. Johnson, W. Wei, R. W. Fleming, K. M. Cruikshank et S. Y. Martosudarmo. Analecta of structures formed during the 28 June 1992 Landers-Big Bear, California earthquake sequence (including maps of shear zones, belts of shear zones, tectonic ridge, duplex en echelon fault, fault elements, and thrusts in restraining steps). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 1997. http://dx.doi.org/10.2172/677054.
Texte intégralHarris, L. B., P. Adiban et E. Gloaguen. The role of enigmatic deep crustal and upper mantle structures on Au and magmatic Ni-Cu-PGE-Cr mineralization in the Superior Province. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/328984.
Texte intégralLemieux, Y., R. I. Thompson et P. Erdmer. Stratigraphy and structure of the Upper Arrow Lake area, southeastern British Columbia : new perspectives for the Columbia River Fault Zone. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 2003. http://dx.doi.org/10.4095/214024.
Texte intégralSeginer, Ido, Louis D. Albright et Robert W. Langhans. On-line Fault Detection and Diagnosis for Greenhouse Environmental Control. United States Department of Agriculture, février 2001. http://dx.doi.org/10.32747/2001.7575271.bard.
Texte intégralKarasaki, Kenzi, Tiemi Onishi et Yu-Shu Wu. Development of Hydrologic Characterization Technology of Fault Zones. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2008. http://dx.doi.org/10.2172/950112.
Texte intégral