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31.
地震构造法是通过研究工程场地周围每一发震构造及最大潜在地震来确定场地未来的极限地震危险性。引入地震构造法,结合区域地展地质资料进行场地影响烈度地震危险性分析,将会取得更为科学可靠的结果。本文以皖西六大水库坝址为例,考虑地震构造条件,进行场地影响烈度地震危险性分析,给出50年P(I≥i)=10%的分析结果。研究结果表明,发震构造及最大潜在地震对周围场地未来地震危险性具有明显的控制作用。  相似文献   
32.
九江-瑞昌5.7级地震调查及其思索和启示   总被引:8,自引:0,他引:8  
扼要介绍了该次地震基本特征,分析了房屋破坏和地震地表变形的可能原因,指出在中国东部尤其是以往被视为少震弱震的地区完善地震监测设施、加强地震预测预报研究、普及避震抗震知识、注重建构筑物尤其是民居群选址工作和落实必要的抗震结构措施的必要性和紧迫性。  相似文献   
33.
在较详细分析华东地区1970年以来中等地震活动规律的基础上,对华东地区中等地震活动条带及迁移规律进行了研究,发现该地区的中等地震活动具有由西向东的整体性迁移特征,其迁移速率约25 km/a,可能起源于地幔应力波.对华东地区而言,目前东部的北西向条带北部,是未来最有可能出现"关门"地震的区域.该项研究为地震趋势的判断提供了一种参考.  相似文献   
34.
赤潮监测对于赤潮的治理、预防和减少灾害具有重要意义。与传统的赤潮监测手段相比,遥感技术具有低成本、高效率、高覆盖度等优势,在赤潮监测方面具有广阔的应用前景。本文首先基于实测光谱数据,验证了C2RCC大气校正算法在浙江近岸海域的有效性;然后,利用2017—2020年3期赤潮爆发时期的OLCI影像数据,分别采用Chl-a浓度阈值法、改进型赤潮指数RI和赤潮水体遥感识别指数RDI 3种典型算法展开浙江近岸海域的赤潮监测研究。结果表明:1)C2RCC算法大气校正效果较好,适用于OLCI影像数据和浙江近岸海域。2)基于OLCI影像的RDI模型的赤潮监测精度最高,不易受高TSS和CDOM等成分的影响,监测结果更稳定;Chl-a浓度阈值法和RI方法易受悬浮物泥沙的影响,导致临岸海域误判赤潮现象。3)赤潮遥感监测技术可以弥补传统手段无法获取赤潮空间分布的缺点,大大提升海洋赤潮监测预警的效能。本文研究对于浙江近岸海域赤潮监测预警、海洋生态保护、海洋资源管控等具有重要现实意义,同时也可以为我国其他海域的赤潮监测提供技术参考。  相似文献   
35.
应用Snoke最新发展的利用P波、SV波和SH波的初动和振幅比联合计算震源机制解的方法(FOCMEC),以2005年11月26日九江—瑞昌MS5.7地震为例,分析速度结构模型、震源定位误差、初动与振幅比资料和台站分布等对计算震源机制解的影响.结果表明,FOCMEC方法应采用研究区内的精细速度结构模型,各层速度误差在5%...  相似文献   
36.
城市大规模工程建设揭露了蕴含在土层中的丰富变形信息,调查发现合肥地区上更新统黏土中发育有数量众多的节理,节理成组产出,呈现不同交切、配套关系。通过对大量的调查数据进行统计分析,并绘制各调查点的节理玫瑰花图,将研究区内节理发育与断层分布逐一对比分析,结果显示合肥地区上更新统黏土中广泛发育的节理产状与场地附近的主要断层产状有关。走向玫瑰花图显示节理优势分布方位与场地附近主要断层走向近似一致;如果场地附近有多条断层交汇,土层中节理有以北西向较为优势的特征。  相似文献   
37.
安徽"霍山窗"中小地震的 地震波衰减特征研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用安徽合肥台、 六安台和豹子崖台记录到的2001—2010年安徽“霍山窗”发生的ML≥2.0地震的波形资料, 计算了其振幅衰减系数K值和卓越频率衰减系数a值, 分析研究了K值和a值的时空变化特征, 并讨论了其与华东地区中强地震的对应关系及与Qc值的相关性. 结果表明, 3个台站均记录到了明显的变化特征: ① “霍山窗”ML4.0地震、 江西九江MS5.7地震及河南太康ML5.0地震前6个月左右时间内, K值和a值均呈现持续下降的异常低值状态, 平均下降幅度K值为20%—35%, a值为45%—51%, 并于上升的过程中发震, 震后趋于正常; ② K值的平面分布特征显示, K值异常地震主要位于断裂带交汇区附近, 并沿断裂带方向分布; ③ K值、 a值与Qc值基本呈负相关. 上述特征为进一步了解该区域的地壳介质状态和研究中强震前后Qc的变化特征提供了一定的依据. 该研究结果可能对中长期地震预报和震后趋势判断有一定的指示意义.   相似文献   
38.
39.
2011年1月19日安徽安庆发生Ms4.8地震,本次地震发生在下扬子地块长江沿线前陆变形带.震后现场工作队调查汇总了建筑物破坏情况,计算得出较为精确的烈度分布.采用FOCMEC方法计算了主震震源机制解,并利用安徽地震台网对本次地震主余震的定位结果,结合地震层析成像技术对震源区地壳三维速度结构的成像结果进行分析,同时参考烈度分布的椭圆长轴优势方向,得出NE向的宿松-枞阳断裂可能是本次地震的发震断层的结论.  相似文献   
40.
Chishan is located in Sixian County of Anhui Province, and the west branch fault of Tancheng-Lujiang fault zone passes through here. According to previous research, the Chishan segment of Tancheng-Lujiang fault zone has been obviously active since the Quaternary. Trenches excavated perpendicular to the Chishan segment for this study have revealed many prehistoric earthquake ruins-the multi-phase reverse faulting colluvial wedge, which is represented as the western brick-red sandstone of the late Cretaceous or maize gravel stratum of the mid Pleistocene of the hanging wall of the fault overlapping eastward the mid-late Pleistocene brown clay. In the base of the wedges, steep NW-dipping faults were found, and the steep fault planes turned upward to gently dipping collapse planes. As revealed by the trenches, the connection line of the breaking points strikes NNE in general. Heaving landforms are preserved at most parts of the tailing edge of the hanging wall where the fault passes through, and some EW-trending gullies were offset by right-lateral faulting. The two walls of several trenches have consistently shown that the collapse of traces have been pushed by a west-to-east force. Among them, Tc1~Tc4 show that the brick red limestone(K2)overthrust and collapsed on the yellow-brown clay containing ferro-manganese nodules (Q2-3P); Tc5 reveals that the yellowish-white gravel (Q2P) and the sandstone (K2) and overthrust and collapsed on the aforementioned clay. Reverse faulting colluvial wedges are found on both walls of each of the 8 trenches, but the number of wedges revealed in different trenches is different: there is 1 wedge, and 2 wedges in Tc1 and Tc3. 3 wedges in Tc2, Tc4 and Tc5, and in individual trenches, few wedges are revealed. This may be related to the trench’s location, depth and height of the remaining denudation. From the analysis of the trenches and the thermoluminescence dating results, we can preliminarily conclude that multiple large-scale reverse faulting stick events have taken place on the Chishan segment of the Tancheng-Lujiang fault zone during the mid-late Pleistocene, that is to say, many pre-historic strong earthquakes have occurred.  相似文献   
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