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北天山重点监视区地下流体临震前兆标志探讨 总被引:9,自引:1,他引:9
在“八五”短临预报和“九五”中短期(1年尺度)前兆研究的基础上,运用整点值、日测值、原始曲线法、一阶差分法和日工法,系统地分析了北天山1985年以来的地下流体前兆观测资料,研究了在此期间控制区范围内发生的7次Ms5.0级以上中强地震前临丑异常显示特征,探索了中强地震发生前地下流体临震前兆标志,表明只要正确地识别地震前兆的中长期向中短期、短期、临震前兆过渡的标志,并进行短临跟踪,是可以实现临震预报的。 相似文献
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本文应用增强显示红外云图资料,主要考虑台风增强云系温度等级、云系范围、螺旋结构、台风眼情况、台风西南方卷入云带等,结合台风所对应位置组成经验公式,作出华南台风的降水量级预报。在采用伪彩色数字化云图时,除了考虑上述台风云系数字化数值外,还结合台风移向移速,有无其他天气系统共同作用等,组成计算公式,所作出华南台风降水量预报与实况相近。关于强降水落区,则用物理量计算分布的极值区来决定。 相似文献
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北京雷暴大风气候特征及短时临近预报方法 总被引:8,自引:6,他引:8
北京地区雷暴大风的预报准确率低而且时效短.为了提高对这种灾害性天气的预警能力,在气候统计的基础上,研究了潜势预报方法和临近预报算法.对1998-2007年134个雷暴大风过程的统计结果表明,北京地区绝大多数的雷暴大风具有下击暴流特征,而且冰雹的落区附近也是大风的爆发区之一.因此,负浮力的作用和对冰雹具有指示性意义的因子是研究雷暴大风预报方法应主要考虑的因素.500hPa环流背景分析表明,尽管绝大多数雷暴大风爆发时对流层中层有干空气侵入,但是还有少数个例产生在偏南暖湿气流中.目前,对后一类大风产生的机制仍然不清楚.研究表明,当对流层中层有干空气侵入时,有利于雷暴大风出现的环境条件是:下沉气流具有较大的不稳定性,同时对流层低层环境大气的温度直减率较大.此外,还讨论了经验指数--大风指数在北京地区的应用.基于上述的研究,形成了北京地区雷暴大风短时潜势预报方法,还使用相关分析和多元回归分析技术建立了基于雷达观测和环境条件的雷暴大风临近预报方程.个例分析表明,临近预报方程对于飑线和弓形回波等带来的地面大风具有一定的预报能力. 相似文献
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阿尔泰造山带南缘昆格依特岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学、岩石成因及其地质意义 总被引:1,自引:0,他引:1
昆格依特岩体出露于阿尔泰造山带南缘青河县大青格里河昆格依特一带,主要为角闪黑云英云闪长岩。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,锆石的206Pb/238U年龄加权平均值为(403.4±7.4)Ma,表明该岩体形成于早泥盆世。岩体的SiO2含量介于52.39%~71.89%之间,里特曼指数为0.68~1.53,A/CNK 值为0.76~1.06,属中钾、钙碱性、准铝质-弱过铝质岩石。具有富集Cs、Rb、Th、U等大离子亲石元素和轻稀土元素,相对亏损Nb、Ta、Hf、Ti等高场强元素和重稀土元素,弱的负Eu异常(δEu=0.56~0.86)的岛弧岩浆岩特征。结合区域地质资料,认为阿尔泰造山带南缘早泥盆世昆格依特岩体形成于活动大陆边缘的陆缘弧构造环境,是古亚洲洋俯冲过程中幔源的基性岩浆底侵下地壳使之熔融,并发生了岩浆混合和分异作用的产物。 相似文献
48.
地形对低空地转气流上重力惯性波稳定性的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
研究指出,对西风地转气流,地形的南坡有利于重力惯性波的不稳定,北坡不利于波动的不 稳定发展;对东风气流,情况与此相反.重力惯性波不稳定的条件是(u+g~*A/f)~2≥g~*H. 相似文献
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José Luís Argaín Miguel A. C. Teixeira Pedro M. A. Miranda 《Boundary-Layer Meteorology》2017,165(1):145-160
A method is proposed for estimating the surface-layer depth \((z_s)\) and the friction velocity \((u_*)\) as a function of stability (here quantified by the Obukhov length, L) over the complete range of unstable flow regimes. This method extends that developed previously for stable conditions by Argaín et al. (Boundary-Layer Meteorol 130:15–28, 2009), but uses a qualitatively different approach. The method is specifically used to calculate the fractional speed-up \((\varDelta S)\) in flow over a ridge, although it is suitable for more general boundary-layer applications. The behaviour of \(z_s \left( L\right) \) and \(u_*\left( L\right) \) as a function of L is indirectly assessed via calculation of \(\varDelta S\left( L\right) \) using the linear model of Hunt et al. (Q J R Meteorol Soc 29:16–26, 1988) and its comparison with the field measurements reported in Coppin et al. (Boundary-Layer Meteorol 69:173–199, 1994) and with numerical simulations carried out using a non-linear numerical model, FLEX. The behaviour of \(\varDelta S\) estimated from the linear model is clearly improved when \(u_*\) is calculated using the method proposed here, confirming the importance of accounting for the dependences of \(z_s\left( L \right) \) and \(u_*\left( L \right) \) on L to better represent processes in the unstable boundary layer. 相似文献
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