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81.
华北及其邻区块体转动模式和动力来源 总被引:24,自引:0,他引:24
块体的转动是地壳中重要的构造运动形式。根据地质、地球物理和地震活动性等资料,可将华北及其邻区划分为3个亚板块,华北亚板块可进一步细分为多个级块体,这些不同级别的块体或多或少都显示出一定的刚体特性。根据地质构造、地震和古地磁测量等资料,详细地论细地论述了不同级块体的转动问题,即华北及其邻区的黑龙江、华北和华南等3个近东西向亚板块自老第三纪以来相对于新疆地区顺时针转动了1.6°~3.5°;华北亚板块内 相似文献
82.
83.
介绍了武汉市轨道交通二号线一期工程第20标段宝通寺地铁车站基坑工程的支护设计和监测方案,并对监测结果中基坑周围岩土体侧向水平位移和内支撑轴力进行了初步分析。监测结果表明:土层和岩层在基坑开挖过程中的侧向水平变形程度相差较大,且不同状态的土层侧向水平变形程度亦不相同;由于土层相对于岩层侧向变形较大,其支护时所表现出来的内支撑轴力亦比较大。因此,对于不同地层,进行基坑支护方案选择时应根据其不同变形性质进行合理的优化设计,对土层和岩层可采取不同的支护形式,以到达既安全又经济的目的。 相似文献
84.
北祁连加里东造山带从挤压到伸展造山机制的转换 总被引:1,自引:0,他引:1
早古生代早期,北祁连造山带发生强烈的挤压变形作用,形成加里东期的俯冲-增生杂岩、高压变质岩,并使造山带岩石圈地壳加厚缩短。志留纪末期,加厚的造山带岩石圈由于垮塌作用及根部的拆沉作用,使造山带从挤压造山机制转换为伸展造山机制,并进入后造山伸展作用阶段,增厚的岩石圈开始减薄,发生不同层次的伸展作用,同时伴随花岗岩及An∈变质岩的穹隆以及泥盆纪磨拉石盆地上叠盆地(C-T)的形成。石炭纪末,北祁连造山带岩石圈地壳已基本减薄到正常厚度。而现今的北祁连造山带的缩短和抬升则为喜马拉雅期再造山作用的产物 相似文献
85.
铲子坪铀矿床是产在下寒武统清溪组地层中受含矿层及层间构造双重因素控制的矿床。根据该矿床中各种岩石、矿石及矿物的铀—铅同位素体系的研究,大多数岩石样品的铀—铅同位素组成明显不平衡,据计算,含矿层及周围花岗岩中的铀主要以丢失为主,丢失量为30—80%。富矿石的一致性图解及铀—铅三阶段模式年令为t_1=523±16M.Y.,t_2=22±2M.Y.。沥青铀矿的等时线年令为75±4M.Y.,43±7M.Y.。岩石年令为416M.Y.。上述结果表明矿床中的铀主要由含矿层本身供给;可以区分出三个成矿阶段:沉积成岩的予富集,加里东期动力变质的初富集和燕山晚期——喜山早期渗流热液的再富集,因而本矿床属沉积再造的层控铀矿床。 相似文献
86.
多孔介质渗透系数的空间尺度效应研究进展 总被引:5,自引:1,他引:5
多孔介质渗透系数的空间尺度问题是一个与地下流体运动和溶质运移的数值模拟密切相关的应用性课题,广泛的应用需求和新的计算方法使其成为近年的热门课题之一。它涉及到相互联系的两个方面:①非均质介质场渗透系数空间尺度行为的分析与模拟;②将局部测量尺度下的试验参数转化为数值模拟网格尺度下的参数输入值的升尺度(upscaling)方法和计算模型。首先介绍了该课题在概念上的拓展及其物理含义,进而以方法为主线,对这一领域具有代表性的研究成果进行了分类和评述,讨论了该课题的研究对地下水流和溶质运移的模拟分析乃至整个多孔介质流体运动研究的意义。 相似文献
87.
本文以 1996年 12月 31日和 1981年 5月 1日为例 ,对冬、春季节发生在江苏的较大范围的切变类冰雹天气过程作了对比分析。结果指出 ,无论冬季或春季当高原东部有深槽东移 ,冷暖空气在江淮地区交汇 ,地面抬升系统为暖切 ,并有大气层结不稳定 (Δθse( 50 0 - 850 ) <0℃ =中心和较强的风向和风速垂直切变、85 0hPa西南急流轴、85 0hPa最大水汽通量轴线、5 0 0和 85 0hPa正涡度中心等相配置时 ,就可能导致江苏地区较大范围强对流天气的发生。 相似文献
88.
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
89.
Jian ZHANG Tianyao HAO Miao DONG Ya XU Beiyu WANG Yifei AI Gui FANG 《中国科学:地球科学(英文版)》2021,64(2):278-293
The Sulawesi Sea and Sulawesi Island are located in the western Pacific area where volcanic activity,plate subduction,and seismic activity are very active.The Sulawesi basin formed during the Middle Eocene-Late Eocene and nearly half of the Eocene oceanic crust has subducted below the North Sulawesi Trench.The Sulawesi Island was spliced and finalized in the Early Pliocene-Pleistocene during volcanic activity and is recently very active.This area is an optimal location to study volcanic geothermal conditions and subduction initiation mechanisms in the southern part of the western Pacific plate margin,which are important in geothermal and geodynamic research.In this study,we combined 133 heat flow data with gravity and magnetic data to calculate the Moho structure and Curie point depth of the Sulawesi Sea and periphery of the Sulawesi Island,and analyze the distribution characteristics of the geothermal gradient and thermal conductivity.The results show that the average depths of the Moho and Curie surfaces in this area are 18.4 and 14.3 km,respectively,which is consistent with the crustal velocity layer structure in the Sulawesi Basin previously determined by seismic refraction.The average geothermal gradient is 4.96°C(100 m)-1.The oceanic area shows a high geothermal gradient and low thermal conductivity,whereas the land area shows a low geothermal gradient and high thermal conductivity,both of which are consistent with statistical results of the geothermal gradient at the measured heat flow points.The highest geothermal gradient zone occurs in the transition zone from the Sulawesi Sea to Sulawesi Island,corresponding to the spreading ridge of the southward-moving Sulawesi Basin.Comprehensive gravity,magnetic,and geothermal studies have shown a high crustal geothermal gradient in the study area,which is conducive to the subduction initiation.The northern part of the Palu-koro fault on the western side of Sulawesi is likely the location where subduction initiation is occurring.During the process of moving northwest,the northern and eastern branches of Sulawesi Island have different speeds;the former is slow and the latter is fast.These branches also show different deep tectonic dynamic directions;the northern branch tilts north-up and the eastern branch tilts north-down. 相似文献
90.