斯通与诺布尔家族的渊源可以追溯到他在俄克拉荷马州阿德莫尔读二年级的时候,当时他与传奇石油大亨劳埃德·诺布尔的孙子尼克和拉斯蒂·诺布尔成为了终生的好友。“在前往俄克拉荷马大学之前,我在他们家住过很长时间”,斯通说。在获得管理学学士学位后,斯通向他的老朋友的父亲萨姆·诺布尔请教,萨姆当时是萨梅丹石油公司(诺布尔能源公司)和诺布尔钻井公司的董事会主席。“拜访了萨姆之后,我对开始从事土地管理职业的机会感到兴奋”,斯通说。“他把我介绍给几家土地服务公司,在他的建议下,我于 1978 年开始担任现场土地管理员,从头开始学习这门业务。我通过大学里的一些课程获得了职称,所以这是一个很好的起点。 1981 年,萨姆打来电话说他想让我去一家私人家族企业当土地管理员。”斯通当场接受了这份工作——甚至不知道他的薪水是多少。“这是我能做出的最好决定,”他说。“为诺布尔家族的三代人工作真是太棒了:萨姆、他的孩子,还有他的孙子孙女。”
根据第45.2-1609.C和45.2-1624.b的第45.2-1624.b节,弗吉尼亚州天然气和石油委员会将举行其预定的每月听证会,于2025年2月18日星期二上午10点开始。地点:弗吉尼亚能源3405 Mountain Empire Road,Big Stone Gap,VA 24219。如果您想召开会议,则可以通过拨打1-434-230-0065,会议ID:847072378#来做到这一点。
(A) 路基应准备并压实至可接受的横截面和等级。然后应铺设并压实一英寸厚的十号碎石找平层,然后应铺设一层厚度至少为六英寸的压实二号碎石,以达到所需的宽度。底基应以三英寸的压实量准备,并用不低于十吨的压路机压实。空隙应使用 53 号碎石填充。如果底基在碾压时没有出现爬行迹象,则应铺设两英寸厚的 53 号碎石层,并将其平整至线和横截面。然后,应在铺设粘结层之前,使用每平方码表面不少于三十五百分之一加仑的经批准的沥青材料对底基进行底漆处理。
日落就在她们眼前。时不时就会发生。我们试图与太阳赛跑,在日落前完成我们需要完成的事情。我们努力跟上太阳的步伐,但太阳正在下山。女士们一直在参加前往墓地的葬礼,现在她们意识到,她们为耶稣的遗体准备葬礼的任务在日落前无法完成。安息日很快就要到了。尼哥底母和亚利马太的约瑟在日落前把耶稣从十字架上抬到坟墓里,这已经是做了一件大好事。所以我们看到女士们在讨论回来完成任务的选择。他们决定在周日早上日出时会合。当女士们开始离开坟墓时,她们看到一块沉重的大石头被放在了坟墓的入口前。周日见。女士们信守诺言,遵守了周日早上的约定,正返回墓地。我们不知道是哪位女士先想到的,但哦不……石头!我们在马可福音 16:1-3 中读到过。“过了安息日,抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米带着香料来膏耶稣。七日的头一日,清早,太阳已经升起,她们来到坟墓那里。彼此说:‘谁给我们把石头从墓门滚开?’”啊,是的,石头问题需要石头解决者来解决。我们无法越过石头。不可否认,我们都有石头问题。正如我
我们研究了灰灰含量的影响,并用混凝土浪费和大理石废物替换了碎石骨料,并在预制的混凝土互锁块中(PCIB)中的大理石浪费。我们已经将PCIB的特性与三种不同的骨料替代比产生的烟灰进行了比较。确定了PCIB的抗压强度,拉伸强度,密度,明显的孔隙率,减轻体重的吸水,磨损分解,碱性 - 硅利反应和冻结 - 透射性抗性。将PCIB与压碎的砂岩进行比较时,用混凝土废物和大理石废物替换碎石石,从而降低物理和机械性能。相比之下,用灰灰替换水泥(从10%到20%)对增加PCIB的重要特性具有显着影响。2011 Elsevier Ltd.保留所有权利。
July Cun 1.2,3, 9.10 , Elisha C. Clark 11 , Clai A. Stone 9 , 14.15 , Soania Cohen 14.15 , Genevieve M. Born Quinano-Ruboo 1 , Kevibio 1 , Judea M. Jude Koeh 11 , 11 , Vwalan Vamba 12.16 , 12.16.17 ,17 , 17 , Rossell. 5.13,&& upter Baker Baker是1.2.19,&
墙壁栖息地的多样性虽然大多数旧墙最初是由近距离可用的材料建造的,但一些来自不太直接来源的装饰性装饰石用于修饰教堂和修道院的窗户和门。中世纪的石材工程通常是由专家石泥工精确制作的。在爱尔兰中部地区的许多地方,用冰川作用四舍五入的石头被用来加强地球库,或者被原始形式的砂浆结合在一起。许多墙壁,主要在爱尔兰西部是自由站立的,干燥的建筑,对墙壁建造者的艺术持续致敬(例如,见图。1)。在其他地方,墙壁是由熟练的工匠形成的,使用了本地可用的基岩的特征,其技巧是由Quarlymen提供的立即可用石材的床上用品特征所带来的。石头和岩石是通过周到的设计的结合,并以各种形式的砂浆来固定在适当的位置,再次源自局部来源 - 粉状的石灰石或富含石灰的海壳。在某些情况下,石灰石砂浆用于用石灰石以外的石材建造的墙壁(例如花岗岩或砂岩),使爱好石灰的土著植物物种可以通过自然手段传播,超出其原始限制到酸橙贫困地区。
我们试图识别和定量分析草酸钙(CAOX)肾结石在微米的顺序上,重点是对草酸钙一水合物(COM)和二水合物(COD)的定量鉴定。我们进行了傅立叶变换红外(FTIR)光谱,粉末X射线衍射(PXRD)和微焦点X射线计算机计算的Tomogra-Phy测量(微孔X射线CT),并比较其结果。集中于780 cm-1峰的FTIR光谱的扩展分析使得对COM/COD比率进行可靠的分析成为可能。,我们通过将微观FTIR应用于肾结石的薄部分,并通过将Microtocus X射线CT系统应用于批量样品,从而成功地分析了50-μm2区域的COM/ COD。基于微采样的PXRD测量结果,薄节的微观FTIR分析以及微孔X射线CT系统观察散装肾结石样品的结果大致一致,表明所有三种方法都可以在智力上使用。这种定量分析方法评估了保留的石头表面上的详细CAOX组成,并提供了有关石材形成过程的信息。此信息阐明了哪些晶体相核的位置,晶体的生长方式以及从亚稳态相位到稳定相的过渡如何进行。相变会影响肾结石的生长速率和硬度,因此为肾结石形成过程提供了关键的线索。