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281.
华南近海台风突然增强的初秋季节锁相   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
陆波  钱维宏 《地球物理学报》2012,55(5):1523-1531
使用美国台风联合中心(JTWC)的最佳路径资料对近50年(1961—2010年)海南岛至台湾岛之间的华南近海台风路径和强度做统计分析,得到台风增强的季节锁相时段.经过大气变量的物理分解,海陆分布热力强迫的季节风场揭示出:盛夏时节,东亚副热带季风槽位于沿江江南,华南近海盛行西南季风;中秋时节,东亚副热带季风槽南退到南海中部,对华南近海台风的增强没有影响;在夏末秋初的转换季节,东亚副热带季风槽正好位于华南近海,有些台风进入华南近海季风槽中就有可能增强,形成所谓的季节锁相.  相似文献   
282.
海上风机结构系统频率是海上风机结构和基础设计考虑的关键因素之一,桩-土相互作用对海上风机结构系统频率影响显著。基于欧拉-伯努利梁理论和传递矩阵方法,考虑水-桩-土相互作用及塔筒变截面特性,建立单桩式海上风机结构系统横向振动自振频率特征方程;将桩-水相互作用等效为附加质量、桩-土相互作用等效为线性弹簧,变截面塔筒等效为多段均匀梁,利用MATLAB中fsolve函数求解固有频率。通过与有限元分析结果进行对比,验证本文方法精度与有效性,并将本文方法应用于实际工程中,研究桩基础埋深、上部质量、转动惯量和桩-水相互作用对单桩式海上风机结构系统自振频率的影响。  相似文献   
283.
海洋工程建设的不断发展对其岩土工程勘察提出了更高要求,常规海洋岩土勘察技术难以满足如海洋风电开发、近岸港口疏浚、管道电缆勘测等项目经济、快速、便捷的要求,因而,新型的原位测试技术如自落式动力触探(FFP)技术受到关注。本文着重介绍了适合海相/湖相超软土的FFP测试技术理论与工程应用进展,首先回顾了自落式动力触探的发展历史,其次,总结并分析了基于FFP的不排水抗剪强度解译理论与土分类方法。针对现有FFP设备无法获取孔隙水压力参数,笔者设计出一种用于评价海底浅层土特性的自由落体式孔压动力触探装置,并提出FFP工程特性评价框架。分析表明:FFP技术在海洋岩土工程测试中具有推广应用前景。  相似文献   
284.
海底地壳形变监测现状与启示   总被引:1,自引:0,他引:1  
乔学军  王伟  林牧  陈威  刘刚 《地球物理学报》2021,64(12):4355-4363

海底地壳形变监测对研究洋中脊扩展、火山、海洋板块运动及俯冲带地震活动等具有重要作用,其中GNSS定位与声呐测距技术(GNSS-A)是海底地壳形变监测的主要手段,经过30多年的发展,目前GNSS-A的精度达亚厘米级,可以满足很多海底构造形变的监测需求.我国虽然在大陆地壳形变监测与研究方面已达到国际水平,但在海底地壳形变监测方面与国外相比还存在一定差距,我国海岸线长达3.2万公里,沿海地区的大型活动断裂具有发生大震的风险,如横穿渤海的郯庐断裂带、东南沿海的滨海断裂带都曾发生过大震,因此开展海底地壳形变监测及相关研究势在必行.本文基于GNSS-A的系统组成与工作原理,在总结国内外研究现状的基础上,梳理了关键技术,并结合我国沿海主要活动断裂与地震活动性特点,提出了我国利用GNSS-A技术开展海底地壳形变监测的建议.

  相似文献   
285.
我国海上风电行业近年来得到了快速的发展,随着\  相似文献   
286.
海洋岩土参数作为海上风机基础设计的重要部分,其参数评价直接影响风机安全运行及工程造价。孔压静力触探试验(CPTU)作为目前海洋岩土工程使用最广泛的原位测试手段之一,其缺点是无法直接测得土体参数,需通过解译过程获取黏土强度,如何选取准确的黏土强度的CPTU解译参数,是亟待解决的难题。本文依托广东某海上风电工程项目,开展了原位CPTU和便携式十字板剪切、袖珍贯入仪、室内微型十字板剪切、三轴UU、固结快剪、三轴CU 6种强度试验,通过线性回归得到了广东海域的黏土强度剖面,并发现60 m以下黏土的扰动较为严重,采用固结快剪和三轴CU试验可降低扰动影响;以不同强度试验结果为基准值,得到了黏土强度CPTU解译参数Nkt的平均值,采用标定得到的Nkt参数对黏土强度进行解译发现,其结果与线性回归得到的黏土强度剖面吻合较好,建议采用Nkt=21.68作为强度下限值解译参数,采用Nkt=15.75~17.83作为最优强度(中值)解译参数,采用Nkt=13.63作为强度上限值解译参数。采用竖向有效应力将黏土强度进行无量纲化后,得到了广东海域正常固结黏土无量纲化强度su/σ' v0=0.298,通过CPTU对超固结比OCR进行解译后,结合SHANSEP法得到的黏土强度结果与室内试验吻合较好,可在今后的海上风电项目中作为解译方法进行推广应用。  相似文献   
287.
段康 《地球物理学报》1994,37(02):253-259
地球物理测井是利用各种现代物理学的方法(包括电学、声学、核物理、热学、光学、磁学、力学等)对储层空间的油气水特性、沉积环境、地层层序、构造地质等现象进行定量研究,逐步形成的一门理论性、实用性很强的边缘学科.海洋测井作业环境更为特殊而复杂,不但投资大、作业风险大,而且具有技术高度密集、技术难度大的特点.发展海洋石油勘探事业,必须加强对海洋测井技术的研究,利用现代高新科学技术,开拓海洋测井新领域,为海洋石油勘探提供更丰富、更准确的地质信息.  相似文献   
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