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991.
丰城三溪峡——东乡石马岭推覆构造是扬子板块与华南板块的直接分界线 总被引:5,自引:0,他引:5
扬子板块与华南板以丰城三溪峡-东乡石马岭推覆构造分野。该推覆构造发育在萍乡-广丰深断裂与遂川-德兴深断裂的复合部位,具有可行-逆冲推覆性质。原地系统为扬子地层分区中元古界牛头岭组、高桥组和将军岭组,外来系统是华南地层分区新元古界源里组,分别相当于蓟县系修水组和青白口系上施组同期沉积。根据推覆变形形式、构造岩特征和变形程度,可将推覆体划分为包括糜棱岩亚带、糜棱岩化亚带在内的变形主带和劈理化带。韧性剪切变形与推覆变形同期产生,但影响范围更广泛。 相似文献
992.
应用人工神经网络方法 ,以航磁数据为样本 ,建立了航磁信息关联的BP人工神经网络模型。对山东省 1∶5 0万航磁水平一阶导数轴向图进行计算机自动关联叠置、提取航磁解释构造轴线的研究。经与垂向二阶导数对比分析 ,证实了该方法给出的模型具有较强的非线性、自适应和学习能力。 相似文献
993.
陈剑平 《吉林大学学报(地球科学版)》2001,31(3):288-293
2 0世纪 70年代新三论的崛起 ,即耗散结构、突变理论和协同论以及分形几何学、混沌等理论的问世 ,对传统的科学思维带来了强大的冲击。将耗散结构论应用于岩土体变形研究 ;工程岩土体的变形问题是巨型的复杂系统 ,变形岩土体是一种非平衡态有序结构 ,岩土体的变形是不可逆的过程 ,岩土体系统内部各个子系统之间的作用是非线性的 ,自然界的触发因素 (涨落 )对岩土体的变形影响是显著的。由此建立了岩土体变形耗散结构动力学模型 相似文献
994.
依据松辽盆地深部地震资料 ,分析了深部地震反射特征及深部层圈结构特征。应用“非对称伸展作用”理论 ,通过对深部层圈结构、基底构造特征、侏罗系断陷构造格局的综合分析 ,建立了松辽盆地北部的盆地成因模式。从该模式可看出 ,基底滑脱拆离断层控制了侏罗系断陷的发育。 相似文献
995.
土结构性模型是 2 1世纪土力学学科的核心问题。基于海积软土一维固结蠕变的宏观力学性状与微观结构定量分析相结合的方法 ,提出了软土在外荷作用下微观结构的演变模式 ,由此建议了一个含结构参数的固结变形本构关系。用试验资料和工程实例进行了初步验证 ,表明所建模型可以预测多级加载条件下海积软土的变形规律。 相似文献
996.
探讨了在吉林地区高层建筑中有关桩基规范执行及设计施工过程中常见的问题。通过对不同直径的桩端进入持力层深度的对比 ,明确 2d与 4d的对比要求 ,即持力层厚度的保证比进入持力层深度更重要。针对通长配筋“一通到底”的设计给施工带来的不便及浪费提出了新的建议。通过实践给出“α”角的建议值 ,既能减小扩大桩头斜面上受到卸荷后侧土压力 ,又可减少施工时的坍方。最后对降水及护壁提出了结合实际地质情况的 4种方法。 相似文献
997.
利用中国陆地 10条GGT地球物理资料编制中国岩石圈篱笆图 ,并加以说明。通过对地球物理特征和地质学分析 ,认为以大兴安岭—太行山—武陵山重力梯级带和青藏高原周边重力梯级带为界 ,可把中国陆地划分 3个岩石圈构造单元。中国陆壳既有三分结构也存在二分结构 ;对地壳中存在的低速带、高导带和天然地震带进行了划分。以大兴安岭—太行山—武陵山重力梯级带为界 ,两侧盆地具有不同的地球物理特征 ,这些特征与构造运动、均衡调整过程有关。莫霍面几乎遍布全国 ,它具有内部结构。下部地壳底部存在的地球物理异常与莫霍面有关 ,也可能与岩石圈地幔的变化有关。 相似文献
998.
峨眉山玄武岩的岩相与岩体结构 总被引:16,自引:0,他引:16
峨眉山玄武岩是西南地区水电工程的主要建基岩体,其岩体结构明显受其建造的控制,不同地区,不同岩相的玄武岩,由于岩石组合及原生结构特征等的差异,而具有不同的岩体结构特征。本文结合拟建金沙江溪洛渡水电工程,雅砻江官地水电工程等实例,从岩相角度分析了玄武岩岩相及原生结构及原生结构对其岩体结构的控制作用。 相似文献
999.
1000.
Takeshi Ohmura Takeo Moriya Chengshi Piao Takaya Iwasaki Toshikastu Yoshi Shin'ichi Sakai Tetsuya Takeda Kaoru Miyashita Humihito Yamazaki Kiyoshi Ito Akira Yamazaki Yoji Shimada Katsuya Tashiro Hiroki Miyamachi 《Island Arc》2001,10(3-4):215-227
Abstract The 1995 Kobe (Hyogo-ken Nanbu) earthquake (MJMA 7.2, Mw 6.9) occurred on Jan. 17, 1995, at a depth of 17 km, beneath the areas of southern part of Hyogo prefecture and Awaji Island. To investigate P-wave velocity distribution and seismological characteristics in the aftershock area of this great earthquake, a wide-angle and refraction seismic exploration was carried out by the Research Group for Explosion Seismology (RGES) . The profile including 6 shot points and 205 observations was 135 km in length, extending from Keihoku, Northern Kyoto prefecture, through Kobe, to Seidan on Awaji Island. The charge of each shot was 350–700 kg. The P-wave velocity structure model showed a complicated sedimentary layer which is shallower than 2.5 km, a 2.5 km-thick basement layer whose velocity is 5.5 km/s, overlying the crystalline upper crust, and the boundary between the upper and lower crust.
Almost all aftershock hypocenters were located in the upper crust. However, the structure model suggests that the hypocenters of the main shock and some aftershock clusters were situated deeper than the boundary between the upper and lower crust. We found that the P-velocity in the upper crust beneath the northern part of Awaji Island is 5.64 km/s which is 3% lower than that of the surrounding area. The low-velocity zone coincides with the region where the high stress moment release was observed. 相似文献
Almost all aftershock hypocenters were located in the upper crust. However, the structure model suggests that the hypocenters of the main shock and some aftershock clusters were situated deeper than the boundary between the upper and lower crust. We found that the P-velocity in the upper crust beneath the northern part of Awaji Island is 5.64 km/s which is 3% lower than that of the surrounding area. The low-velocity zone coincides with the region where the high stress moment release was observed. 相似文献