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Evaluating actual evapotranspiration and impacts of groundwater storage change in the North China Plain 总被引:2,自引:0,他引:2
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As a critical water discharge term in basin‐scale water balance, accurate estimation of evapotranspiration (ET) is therefore important for sustainable water resources management. The understanding of the relationship between ET and groundwater storage change can improve our knowledge on the hydrological cycle in such regions with intensive agricultural land usage. Since the 1960s, the North China Plain (NCP) has experienced groundwater depletion because of overexploitation of groundwater for agriculture and urban development. Using meteorological data from 23 stations, the complementary relationship areal evapotranspiration model is evaluated against estimates of ET derived from regional water balance in the NCP during the period 1993–2008. The discrepancies between calculated ET and that derived by basin water balance indicate seasonal and interannual variations in model parameters. The monthly actual ET variations during the period from 1960 to 2008 are investigated by the calibrated model and then are used to derive groundwater storage change. The estimated actual ET is positively correlated with precipitation, and the general higher ET than precipitation indicates the contributions of groundwater irrigation to the total water supply. The long term decreasing trend in the actual ET can be explained by declining in precipitation, sunshine duration and wind speed. Over the past ~50 years, the calculated average annual water storage change, represented by the difference between actual ET and precipitation, was approximately 36 mm, or 4.8 km3; and the cumulative groundwater storage depletion was approximately 1700 mm, or 220 km3 in the NCP. The significantly groundwater storage depletion conversely affects the seasonal and interannual variations of ET. Irrigation especially during spring cause a marked increase in seasonal ET, whereas the rapid increasing of agricultural coverage over the NCP reduces the annual ET and is the primary control factor of the strong linear relationship between actual and potential ET. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
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2014 年于田MS 7. 3 地震产生的静态库仑应力变化及对周边断层的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
计算了2008 年以来于田地区4 次MS5. 5 以上地震产生的同震静态库仑破裂应力场变化,分析它们之间的应力触发效应、4 次地震产生的应力变化与余震分布的关系及其对周边主要断层的影响。结果表明,2011 年MS5. 5、2014 年MS7. 3 地震均处于之前地震产生的库仑破裂应力增加区,增加值分别为0. 004、0. 021MPa,说明这两次地震明显受到之前强震触发作用的影响;而2012 年MS6. 2 地震位于之前地震产生的应力影区内,对其发生有延缓作用。此次MS7. 3 地震产生的库仑破裂应力场图像与目前余震空间分布特征较为吻合;但主震破裂面上部分应力增强区几乎没有余震发生,这些地区未来存在发生强余震的可能。距此次震中最近的贡嘎错断裂中段上不同断层段库仑应力扰动值变化很大,计算结果可能会受有限断层震源模型的一定影响,依然存在较强的地震危险性。此外,贡嘎错断裂东北段、普鲁断裂中西段及龙木错-邦达错断裂带西段受2008 年以来地震的累积库仑应力增加的影响也较为明显,其应力扰动最大值均超过0. 002MPa,同样存在一定地震危险性。 相似文献
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利用CAP 方法快速计算云南地区中小地震震源机制解 总被引:1,自引:1,他引:0
地震的震源机制解是反应区域应力场的重要参数,充分利用数量众多的中小地震将有助于获得更高精度的区域应力场分布。本文以滇西地震预报实验场下关虚拟测震台网为例,介绍了利用虚拟台网产出数据,采用CAP 方法计算中小地震震源机制解的流程,并将该方法应用于计算云南地区2013 年2 月~ 2014 年2 月间MS≥3. 0 的64 次中小地震震源机制解。结果显示:①本文给出的方法为一种半自动处理方法,该方法可以在地震速报结果之后45 分钟之内给出震源机制解,分析认为影响震源机制解快速产出的主要因素是格林函数库的建立和编程实现标注P 波到时的全自动化;②云南地区中小地震震源机制解以走滑为主,但在香格里拉和洱源地区有少量正断层地震存在,位于研究区域内中小地震P 轴主应力方向在川滇菱形块体南部以北北西-南南东为主,而在印支板块则主要以北北东-南南西为主。 相似文献
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云南地区地壳厚度与泊松比变化及其意义 总被引:1,自引:0,他引:1
利用云南省“十五”期间建成的46 个宽频带地震台2007 年7 月~ 2008 年7 月间记录的6 级以上远震波形资料,提取各台站下方的P 波接收函数,并据此计算和分析了云南地区的地壳厚度变化情况和泊松比的分布特征。得到的较前更高空间分辨率的结果表明,云南地区的地壳厚度总体呈现“北深南浅”的特征,最北部的中甸台地壳厚度是53. 5km,而最南端的勐腊台仅为31. 7km。红河断裂的边界作用较为明显,断裂以东的地壳厚度较大,以西的则较小;断裂西侧的地壳厚度变化较为舒缓,东侧则变化剧烈,且自东南向西北厚度逐渐加深。在川滇菱形块体及周围存在2 个上地幔隆起,一个隆起的中心轴在楚雄-元谋一带,另一个隆起的中心轴在东川附近。从泊松比的分布情况来看,研究区内泊松比的分布是不均匀的,自南向北存在较大差异,北部的中甸台处达到最大0. 289,而南部的景谷台处仅为0. 146,与地壳厚度“北深南浅”的趋势基本相一致。泊松比在滇东块体内较低,在滇中块体内较高;北纬24°以北地区泊松比显然比以南地区要高。总的分布状态为:川滇菱形块体周围的泊松比属于中-高值(0. 26≤σ≤0. 29)。 相似文献
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石嘴山市活断层数据库是石嘴山市活断层一期探测与断层活动性初步鉴定项目中形成的重要成果之一,该数据库按照活动构造数据库模版建成。数据库包含6个专题数据库和一个专业数据库,记录了活断层探测与活动性鉴定过程中所获得的全部资料和成果,包括活断层地球物理勘探、地层样品年龄测试、钻孔联合地质剖面探测、槽探、断层活动性鉴定、地震地质调查以及地质填图等方面的内容;对石嘴山市活断层数据库建库规范、数据库内容及数据库的建库技术路线、数据符号化制图等方面作了简要介绍,可供城市活断层数据库建设和管理参考借鉴。 相似文献
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利用1971-2011年辽宁省58个常规观测站日最低气温资料,分析辽宁寒潮时空分布特征。结果表明:1971-2011年辽宁寒潮年平均频次空间分布存在两个大值中心,一个位于辽宁东北部地区,另一个位于辽西建平地区;11月大范围强寒潮出现最多。近41 a辽宁区域性寒潮在20世纪70年代出现最多,呈不显著的下降趋势;寒潮在10月中旬至翌年5月上旬均可出现,12月上旬至翌年2月下旬是寒潮集中出现时段,出现最多的是1月;区域性寒潮出现次数存在20、13、8a和4a的变化周期。影响辽宁区域性寒潮的主要天气形势有小槽发展型、横槽型和低槽东移型。寒潮物理量预报指标主要有:寒潮前至少有一日升温过程;500 hPa冷中心温度≤-40 ℃;地面冷高压主体中心气压为1050 hPa以上,分裂小高压中心气压为1030 hPa以上;500 hPa和850 hPa急流普遍为24 m.s-1和12 m.s-1以上;850 hPa辽宁附近等温线密集程度≥5条/10纬度;风向与等温线夹角基本大于60°。 相似文献
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为了科学评价地震台站的管理工作,全面提高其管理效益,利用层次分析(AHP)法,对地震台站各项工作进行综合考量,设计地震台站管理测评系统,并结合安徽省地震台站实例,验证该测评系统的适用性. 相似文献