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中国大陆及邻区、川滇成组强震活动特征初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将中国大陆及其邻区1902年以来MS≥7地震的成组活动划分出7组,其首发大震分别为1902年阿图什8.2级,1911年阿拉木图8.2级,1920年海原8.5级,1931年富蕴8.0级,1946年缅甸7.8级,1966年邢台7.2级,1988年缅甸7.2级。川滇MS≥6.7地震成组活动划分出5组,其首发强震为1913年峨山7.0级,1933年茂县7.5级,1948年理塘7.3级,1966年东川6.5级、6.2级,1988年澜沧7.4级。其中,川滇MS≥7的首发大震滞后中国大陆首发大震几个月至4年不等。按成组大震的界定,目前中国大陆处于1998~2007年(估计)的大震少发时段。川滇未来1~2年的大震形势为川滇西部存在发生大震的可能性。中国大陆新一轮强震成组活动中的大地震将可能在2007~2009年前后发生,主体危险区可能为天山地震带中段及川滇东部。2007~2008年可能出现5~6级地震的增强过程。巧家—东川一带可能最先发生6级地震。 相似文献
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The apportionment of atmospheric aerosols undertaken in Northern France during two sampling campaigns allowed to determine the influence of the atmospheric contribution of a heavy industrialized urban center on the particulate matter composition at a nearby rural site. The concentrations of major components and trace elements sampled by bulk filtration have been determined on June–July 2000 and January–February 2001, and the comparison of these two campaigns shows very well the importance of wind directions. The sources of 10 trace elements (Al, Ba, Cu, Fe, K, Mn, Pb, Sr, Ti and Zn) and 7 major components (Cl−, NO3−, SO42−, NH4+, Na, Mg and Ca) are better identified by studying their elemental contribution at each sampling site according to wind sectors. This kind of study shows that the concentrations recorded at the urban sampling site are always higher than those observed at the rural site as well during the summer campaign (about + 35%) as during the winter campaign (+ 90%), because of the predominance of the W–NW wind sector, corresponding to the influence of the urban and industrialized areas. 相似文献
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There are many reports about the research on near-fault velocity pulses, which focus on the generation of velocity pulse and simplify the velocity pulse so as to be used in the seismic design of structure, However few researches have put emphasis on the characteristics of near-fault ground motions containing velocity pulses, especially the characteristics relevant with the design response spectrum prescribed by the code. Through collection of a large number of near-fault records containing velocity pulses, the response spectra and the characteristic periods of records containing no pulses are compared with those of records containing pulses. Response spectra of near-fault records are compared with standard spectra given by code; furthermore, the response spectra and the characteristic periods of each earthquake are compared with that given by code. The result shows that at long periods (longer than 1.5 s), the response spectrum of pulse-containing records is bigger than the response spectrum of no-pulse-containing records; when the characteristic period of near-fault records is calculated, the method that does not fix frequency is more reasonable because the T1 and T2 have a lagging tendency; regardless of the site Ⅰ and site Ⅱ, the characteristic period of pulse-containing records is over twice bigger than the characteristic period given by the code, 相似文献
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