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11.
12.
夜间增温是河北冬奥赛区冬季频发的天气现象,对其进行准确的模拟与预报对赛区建设及比赛保障至关重要。本文针对河北冬奥赛区2020年2月8日夜间至9日凌晨发生的一次夜间增温过程,通过引入高分辨率地形数据,利用中尺度区域数值模式WRF4.1.5精细化再现了此次夜间增温过程,并探究了此次过程的气象特征及成因。研究结果表明:此次夜间增温过程受东北冷涡影响,中高空冷平流显著,高低层风切变较强,有明显的平流差异,同时,近地面气象要素变化特征明显,包括相对湿度降低、风速增大、海平面气压降低、地表热通量及长波辐射增强等;增温发生时,强冷平流在范围及强度上均明显增加,导致强烈的下沉运动,使得低层大气温度升高,并且高低层强风切变以及平流差异容易产生垂直混合,等熵面波动明显,湍流加强,进一步加强湍流垂直混合运动,运动热通量输送增强,产生夜间温度异常升高现象。 相似文献
13.
北京奥运会期间NO2浓度降低原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
2002~2008年,北京市城区和近郊8月的NO2月均浓度大体呈现逐年下降趋势,其中前5年二者均以每年约10%的降幅下降,2008年发生显著下降,降幅达40%左右。利用嵌套网格空气质量模式系统(NAQPM/IAP),采用敏感性试验方法,评估了气象条件与污染控制措施对北京奥运会期间大气NO2浓度降低的影响,评估不同污染控制措施对NO2浓度降低的作用。研究结果表明,污染控制措施是NO2浓度降低的主要影响因素,其中面源的污染控制措施对于NO2浓度降低的作用最明显。 相似文献
14.
运用文献资料、问卷调查和数理统计、应用因子分析方法,结合北京区域滑雪场空间分布情况,对比居民冰雪运动参与倾向和频率,发现北京区域居民参与冰雪运动及消费的主要影响因素为性别、年龄、距离、收入水平和政策红利;分析得出雪场密度和区域经济水平、性别等对参与冰雪运动消费特征的影响。归纳4个主要影响北京区域居民参与冰雪运动的公共因子,分别是冰雪运动基础因子、冰雪运动信息因子、冰雪运动距离因子以及冰雪运动友谊因子。提出不断提升冰雪运动产品服务质量,出台鼓励性冰雪运动消费政策,完善冰雪运动消费环境,创新冰雪运动消费内容,逐步扩大冰雪消费规模等建议。 相似文献
15.
16.
北京地铁奥运支线是北京市轨道交通线网中的8号线中的一部分,起点为熊猫环岛站,终点设在规划森林公园站南门。下穿北京四环路北辰桥U形槽结构,是奥运支线重要的风险控制点,暗挖法施工,工程的安全性极为重要。由于北辰桥区地面交通极为复杂,无法采用常规的管井降水工艺,需采用辐射井对其进行整体降水。介绍了该工程辐射井降水施工方案设计、施工技术要求及其降水效果。 相似文献
17.
In the Gawler Craton, the completeness of cover concealing the crystalline basement in the region of the giant Olympic Dam Cu–Au deposit has impeded any sufficient understanding of the crustal architecture and tectonic setting of its IOCG mineral-system. To circumvent this problem, deep seismic reflection data were recently acquired from 250 line-km of two intersecting traverses, centered on the Olympic Dam deposit. The data were recorded to 18 s TWT ( 55 km). The crust consists of Neoproterozoic cover, in places more than 5 km thick, over crystalline basement with the Moho at depths of 13–14 s TWT ( 40–42 km). The Olympic Dam deposit lies on the boundary between two distinct pieces of crust, one interpreted as the Archean–Paleoproterozoic core to the craton, the other as a Meso–Neoproterozoic mobile belt. The host to the deposit, a member of the 1590 Ma Hiltaba Suite of granites, is situated above a zone of reduced impedance contrast in the lower crust, which we interpret to be source-region for its 1000 °C magma. The crystalline basement is dominated by thrusts. This contrasts with widely held models for the tectonic setting of Olympic Dam, which predict extension associated with heat from the mantle producing the high temperatures required to generate the Hiltaba Suite granites implicated in mineralization. We use the seismic data to test four hypotheses for this heat-source: mantle underplating, a mantle-plume, lithospheric extension, and radioactive heating in the lower crust. We reject the first three hypotheses. The data cannot be used to reject or confirm the fourth hypothesis. 相似文献
18.
北京奥运演练精细化预报方法及其检验评估 总被引:5,自引:1,他引:5
2007年北京奥运演练期间精细化场馆客观预报方法,即支持向量机方法(SVM)和半周期函数拟合(HPFF)预报方法,为场馆精细化预报产品的制作提供了有力的技术支撑.利用2007年8月1-26日国家体育场、顺义水上中心等5个奥运场馆的5种地面气象要素(气温、相对湿度、风向、风速、和3小时累积降水量)观测资料,对SVM和HPFF客观预报方法以及预报员在客观方法基础上制作的3天逐3小时预报进行了检验评估.结果表明:(1)两种客观方法相比较,HPFF方法对于预报连续变化的气象要素(如气温、相对湿度和风速)的精细预报比SVM方法预报技巧高;而对不连续变化的变量(如:风向)的预报技巧低于SVM方法.(2)预报员制作精细要素预报在很大程度上依靠客观方法.预报员对于气温、相对湿度和风速的预报技巧略高于客观方法,对于降水和风向的预报技巧与客观方法相当.尽管预报员对客观方法的修正能力比较有限,但具有对两种客观方法结果做出择优选择的综合判别能力;(3)预报员0~63小时气温预报平均绝对误差约为1.8℃,气温预报误差≤1℃的准确率在43%左右,预报误差随预报时效变化不大;0~24小时相对湿度预报平均绝对误差约为10%,相对湿度预报误差≤10%的准确率是60%,误差随预报时效而有所增大;0~63小时风向预报准确率约20%,预报准确率随预报时效变化不大;0~63小时风速预报平均绝对误差在0.8~1.4m·s-1之间. 相似文献
19.
针对2008年北京奥运会安保,建立了一个复杂的系统,包括两个气象预报模式MM5和RAMS6.0以及一个复杂地形上有毒云团的扩散模式CDM。开发了MM5和RAMS6.0接口模块,发展了基于RAMS6.0气象场预报结果的CDM,实现了对未来36h内的精细气象场和扩散场进行模拟,气象场预报的分辨率为500~1000m,扩散场的分辨率可达到50~200m。基于T213数据,应用MM5进行了水平分辨率为3km的气象场初步预报,将该预报结果转化为RAMS6.0识别的数据格式,应用RAMS6.0对气象场进行分辨率为500~1000m的精细预报,得出北京奥运会期间的风场与湍流量的预报结果。基于该气象场,根据想定,应用CDM对北京奥运会国家体育场"鸟巢"附近发生化学事件时进行了模拟研究,得出危害范围、危害等级、危害开始时间、危害持续时间等时空分布,为奥运会开幕式化学危害应急提供技术支持。 相似文献
20.
J. McPhie K. J. Ehrig M. B. Kamenetsky J. L. Crowley V. S. Kamenetsky 《Australian Journal of Earth Sciences》2020,67(5):699-716
AbstractAcropolis is an Fe-oxide–copper–gold prospect ~20?km from Olympic Dam, South Australia, and marked by near-coincident gravity and magnetic anomalies. Prospective Fe-oxide–apatite?±?sulfide veins occur in Mesoproterozoic and Paleoproterozoic volcanic and granitoid host units beneath unmineralised sedimentary formations. We have produced a geological map and history of the prospect using data from 16 diamond drill holes, including LA-ICPMS and high-precision CA-TIMS ages. The oldest unit is megacrystic granite of the Donington Suite (ca 1850?Ma). A non-conformity spanning ca 250 My separates the Donington Suite and felsic lavas and ignimbrites of the Gawler Range Volcanics (GRV; 1594.03?±?0.68?Ma). The GRV were intruded by granite of the Hiltaba Suite (1594.88?±?0.50?Ma) and felsic dykes (1593.88?±?0.56?Ma; same age as the Roxby Downs Granite at Olympic Dam). The felsic dykes are weakly altered and lack Fe-oxide–apatite–sulfide veins, suggesting that they post-date the main hydrothermal event. If correct, this relationship implies that the main hydrothermal event at Acropolis was ca 1594?Ma and pre-dated the main hydrothermal event at Olympic Dam. The GRV at Acropolis are the same age as the GRV at Olympic Dam and ca 3–7 My older than the GRV exposed in the Gawler Ranges. The gravity and magnetic anomalies coincide with sections through the GRV, Hiltaba Suite and Donington Suite that contain abundant, wide, Fe-oxide veins. The GRV, Hiltaba Suite and Donington Suite are unconformably overlain by the Mesoproterozoic Pandurra Formation or Neoproterozoic Stuart Shelf sedimentary formations. The Pandurra Formation shows marked lateral variations in thickness related to paleotopography on the underlying units and post-Pandurra Formation pre-Neoproterozoic faults. The Stuart Shelf sedimentary formations have uniform thicknesses.
- KEY POINTS
Fe-oxide–apatite?±?sulfide veins are hosted by the Gawler Range Volcanics (1594.03?±?0.68?Ma), the Hiltaba Suite granite (1594.88?±?0.50?Ma) and Donington Suite granite (ca 1850?Ma).
The age of felsic dykes (1593.88?±?0.56?Ma) interpreted to be post-mineralisation implies that the main hydrothermal event at Acropolis was ca 1594?Ma.
The Gawler Range Volcanics at Acropolis are the same age as the Gawler Range Volcanics at Olympic Dam and ca 3 to 7 My older than the Gawler Range Volcanics exposed in the Gawler Ranges.