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Doklady Earth Sciences - This paper shows that the number of aftershocks with a relative magnitude does not depend on the magnitude of the main shock, and, in global and regional consideration, it... 相似文献
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地面冻结数模型及其在青藏高原的应用 总被引:9,自引:4,他引:5
地面冻结数模型可用于分析、模拟和预测多年冻土的分布, 在高纬冻土地区有比较成功的应用. 然而Nelson提出的地面冻结数模型并不具备明显的物理意义, 往往被归入经验统计范畴. 从Stefan公式出发, 重新推导并详细讨论了地面冻结数模型, 使冻结数F=0.5作为多年冻土与季节冻土的分界线具备明确的物理意义. 重新推导后的模型增加了一个影响冻土形成和发展过程的并取决于岩土冻融性质的因子E, 原Nelson地面冻结数模型可作为E=1时的特例给出. 根据青藏高原实测地面温度资料, 针对不同的E值, 分别模拟了青藏高原的冻土分布情况. 对比分析表明, 处在多年冻土南北界附近的土壤性质较明显影响了多年冻土在这些区域的分布情况, 通过对参数E的调参, 可以更好地模拟多年冻土的真实分布情况. 相似文献
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利用辽宁省1956~2018年的降水量和太阳黑子相对数资料分析了辽宁西部、中北部、东南部地区夏季降水量与太阳黑子相对数的关系。结果表明:(1)1960年代以来,辽宁省中北部和东南部夏季降水量距平系列变化过程相似,西部地区与它们相比,在1980年代中期和2010~2013年有一定差异。三个区域的降水量距平系列均为减小趋势,但只有东南部的趋势达到0.05显著水平。(2)太阳黑子相对数序列与西部、中北部、东南部地区夏季降水量序列呈显著负相关。(3)从多年平均来看,西部、中北部、东南部地区夏季降水量的极大值多在太阳活动的极小年(m年)及其前后;各分区夏季降水量极小值多分布在M年及其前后。 相似文献
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不同海拔表层土壤微生物数量消长的机理 总被引:3,自引:3,他引:0
以乌鲁木齐河源区不同海拔表层土壤样品为研究材料,利用荧光显微计数技术、寡营养恢复培养技术等,研究了微生物的数量与土壤理化参数和植被类型的关联度.结果表明:表层土壤中可培养细菌数与表土含水量、总C、总N和pH值相关性不显著,与相应的植被类型明显相关,可培养细菌数从大到小所对应的植被为:苔草嵩草芨芨草针阔叶混交林云杉车前草山莓草;在相同植被类型下,可培养细菌数量表现出随海拔升高而降低的趋势.植被类型是影响土壤可培养细菌数量的主要因素,但海拔变化对可培养细菌数量的影响也不可忽略. 相似文献
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Doklady Earth Sciences - The practice and methods of calculating the number of structural contacts in clay soils, which is an important physicochemical parameter of their structural composition,... 相似文献
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Cyclic soil degradation and hardening affects soil stiffness and strength, and is linked to an increase or decrease in the
mean effective confining stress due to void ratio or pore pressure changes. This change of state can be explicitly modeled
by using effective stress methods, or implicitly modeled using total stress methods. In the latter, this is achieved by using
empirical functions based on the number of loading cycles that are derived from constant-amplitude stress or strain laboratory
tests. To suite generalized loading conditions, these functions must be extrapolated to variable-amplitude loading. This falls
under the general class of a fatigue-based problem. The main focus of this paper is to present a generalized consistent soil
fatigue formulation for soils under cyclic loading. The paper then goes on to discuss the implementation of various cyclic
soil degradation and hardening models reported in the literature, and highlights their important underlying assumptions, capabilities
and limitations. 相似文献