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11.
Between 2001 and 2005, a large debris rock slide occurred on the western slope of the Cordillera de Santa Cruz in the southeast
Andean corner of the Province of San Juan (31°40′ S–70°16′ W). The landslide material accumulated in a downstream gorge as
a natural dam of the Santa Cruz river, forming a large-volume lake. In November 2005, probably as a result of the increasing
pressure of the water volume, this natural dam breached off with a violent and unexpected flash flood. In addition to life-threatening
instances lived by some people downstream, this flood caused great economic loss to main localities of the Department of Calingasta,
as well as considerable damage to one of the most relevant projects of the Province, the Caracoles Hydropower Project dam
on the San Juan river. Considering the high costs of any physical remediation for a natural dam located in this high, remote,
and inaccessible mountain area with no reliable road access, the main protective measures left to be pondered are the installation
of a flash-flood early-warning system connected to downstream localities, along with a program of hydrological monitoring
at the dam-forming area and annual satellital monitoring to verify the evolution of accumulated mass movements. 相似文献
12.
利用卫星上携带的闪电探测仪所获取的8年闪电资料(1995~2002)对青藏高原闪电活动的时空分布以及高原季风期间闪电活动对地面热力学特征的响应进行了研究.结果表明,高原上的平均闪电密度为3fl·a-1·km-2,并在高原中部(32°N, 88°E)出现闪电密度峰值5.1fl·a-1·km-2.闪电活动主要发生在6~8月,并在6月下旬至7月中旬最为活跃.大部分地区的闪电活动日变化峰值出现在14:00~16:00 LT,在中西部的显著高山地区早于这一时刻,而在显著低海拔的塔里木和柴达木盆地晚于这一时刻.夏季季风期间高原上的闪电活动明显依赖于地表的热力学特征,并与地表鲍恩比和感热通量呈明显的线性正相关,相关系数分别为0.7和0.6,鲍恩比有可能作为调整闪电产生效率的量度. 相似文献
13.
本文分析了Adobe Flash技术在网络地图发布前端技术上的优势和应用现状,选择开源Flash地图组件Modest Maps作为开发工具,在其上添加了一些组件模块,以"5.12地震信息显示"为示例,实现了基于Modest Maps的Falsh网络地图发布和简单的空间分析. 相似文献
14.
15.
16.
17.
Geomorphic effects observed in the Barranco (creek) de Arás basin are used to characterize the flood. Sediment features allow to qualify the flood as essentially a water flow. Using the critical section method, the peak flood discharge is estimated to be between 400 and 600 m3 s−1. Similar results were obtained using a paleohydraulic formula based on the size of the largest mobilized clasts. Using the rational method with available rainfall data, the discharge for a recurrence interval of 500 years is estimated to be between 150 and 200 m3 s−1. These results agree with predictions obtained using curves of peak discharge versus basin area based on regional data. Several trenches dug on the fan showed that the size of boulders mobilized by the event is larger that those left by previous floods at the same place. When the estimated peak flood discharge is related to the basin area, values between 20 and 30 m3 s−1 km−2 are obtained, demonstrating that the Barranco de Arás flood was most unusual. 相似文献
18.
剪切带型金矿中金沉淀的力化学过程与成矿机理探讨 总被引:1,自引:1,他引:1
剪切带型金矿是一种重要的金矿床类型,有关该类型金矿的成因问题已开展了大量研究,但对于剪切带中金的沉淀析出机制和成矿过程仍存在较大争议,对于赋矿部位的构造属性与矿床关系的研究尚显薄弱。对此笔者整理分析了近年来国内外有关剪切带型金矿的研究进展,并结合我国胶东金矿的研究实例,运用断层阀和力化学理论分析发现,无论是脆性还是韧性剪切带,无论是脉型还是蚀变岩型金矿,其成矿的关键部位均与构造应力集中而导致的脆性破裂(特别是R、T、R’破裂的产生)和碎裂作用以及(多期)岩体侵位密切相关,并且脆性破裂所导致的压力骤降从而引发流体闪蒸的力化学过程可能是造成金沉淀析出成矿的有效机制,其中多期岩体侵位所提供的流体是成矿的物质基础。此外,从国内外实例可以看出,剪切带中的脆性破裂不仅发生于脆性或脆韧性构造域,也可以发生在较深层次的韧性构造域中,尽管韧性域中产生脆性破裂的原因还不十分清楚,但这可能是韧性剪切带成矿的关键机制之一。最后,综合岩体、流体、剪切带三者对成矿的耦合作用,文中提出剪切带型金矿的成矿机理为:(多期)岩体侵位-热液活动-构造剪切-应力集中-脆性破裂(碎裂)产生-压力骤降-流体闪蒸-元素(金)析出,如此循环往复方可形成大型剪切带型金矿。 相似文献
19.
青藏铁路沿线闪电活动的时空分布特征 总被引:2,自引:4,他引:2
利用搭载于卫星上的闪电探测仪所获取的8年闪电资料,对青藏铁路沿线闪电活动的时空分布进行了研究。结果表明,青藏铁路沿线的闪电活动呈现出明显的季节变化和日变化。青藏铁路沿线的闪电活动主要发生在4~9月,其中以5~7月最为频繁,到10月份迅速消亡,而且闪电分布在南北向上变化较明显;青藏铁路沿线闪电活动在12:00~16:00(地方时,下同)最易发生。日闪电密度峰值出现在15:00左右。闪电密度的空间分布以那曲为最大,分别向南、北减小。另外,2003年夏季的地面观测资料还表明,那曲地区在傍晚还有一闪电活动峰值。 相似文献
20.
针对山洪灾害防治研究工作中只关注暴雨-洪水的作用,忽视泥沙淤积导致的洪水-泥沙耦合致灾的问题,重建考虑松散固体物源储量空间异质性的影响因子体系,面向山区小流域复杂下垫面环境进行敏感性分析,利用地理信息空间分析、多重共线性检验计算影响因子贡献度指标,通过不同类型的贡献度-集成学习耦合算法对阿坝州5250条小流域山洪水沙灾害易发度进行识别,构建基于数据驱动的山区暴雨山洪水沙灾害早期识别方法。结果表明:山洪水沙灾害在空间上表现出一定的聚集性,影响因子特定区间对于灾害发生具有更高敏感性,部分影响因子对于灾害发生的敏感性规律具有相似性。阿坝州东部、中南部部分地区以及西北部少部分地区为高易发区,与固体物源累积高频区较为接近,洪水-泥沙耦合致灾概率相对较大,较低和低易发区主要分布在阿坝州西部和西南部地区,与固体物源累积高频区重叠度较小,洪水在致灾过程中起主导作用可能性相对较大。相对于山洪风险调查评估研究结果,基于数据驱动的山洪水沙灾害易发性早期识别结果的高易发区灾害密度更大,高风险覆盖度提高23.2—45.4个百分点。
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