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991.
992.
993.
2000年9月30日Geotail卫星分别于17∶54∶36~18∶09∶00UT和18∶59∶00~19∶30∶00UT在磁尾晨侧等离子体片内(n≈0.4 cm-3,T≈6 keV)观测到等离子体涡流事件.本文采用Grad-Shafranov (GS)流场重构技术再现了这些涡流的二维速度场、离子数密度和离子温度的分布图像.结果显示:从地心太阳磁层坐标系(GSM)赤道面上面看, 涡流的尺度约为5000 km×1400 km , 朝地球的运动速度约为15~25 km/s.所有5个涡流的旋转方向都为顺时针方向,旋转周期约为6~11 min.相邻涡流的相互作用导致它们之间的磁场强度增强.考察观测数据发现,涡流内不仅包含等离子体片热等离子体成分,也包含较大通量的类似源自磁鞘的冷等离子体成分(TT≈4 keV)较磁尾等离子体片等离子体的典型温度(T≈6 keV)明显偏低的事实是一致的.不仅如此,离子数密度和温度在结构内的分布也不均匀,数密度在涡流内部偏离中心的位置比较低而在每个涡流的边缘位置比较高,温度的分布大体上与密度相反.分析认为观测到的磁尾等离子体涡流事件可能由发生在低纬边界层的Kelvin-Helmholtz不稳定性引起,涡流结构内的冷等离子体可能来自磁层顶外部的磁鞘. 相似文献
994.
本文分析了引发Jmax灯亮的三种原因。即X线管电流检测回路R33电位计故障;KV参数值产生回路V24管击穿故障,以及灯丝初级加热回路V2管软击穿故障,所以导致的高压发生器低电流保护,Jmax灯亮,不同的是前二项原因使曝光开始即刻Jmax灯亮。 相似文献
995.
用开尔文黏弹模型对实验蠕变曲线和冰后期地面抬升观测曲线进行反演,得到相关的黏弹参数,发现所有的黏弹参数都随实验(或观测)时间长度发生有规律的变化, 表明黏弹参数是实验(或观测)时间的函数.在此基础上提出非定常参数的黏弹模型,将通常采用的剪切模量μ2、弛豫时间τ 和黏度η 相应地从常数修正为时间的函数μ2(t)、τ(t) 和η(t),检验表明修正后的开尔文模型可以更好地符合实测蠕变曲线.用修正后的μ2(t)对软流层的黏度进行估算,其值约为4.6×1020 Pa·s. 相似文献
996.
房屋建筑的地震易损性是地震损失评估和地震巨灾风险模型的基础。作为房屋建筑的重要组成部分,各类非结构构件的损失在现有的易损性模型中并未得到足够重视。本文以一栋典型钢筋混凝土框架结构教学楼为对象,通过将房屋建筑中的各类构件划分为具有不同地震损伤特性和损失后果的易损性组,考察建筑内的损失分布和非结构损失对房屋建筑地震易损性的影响。分析结果表明:由于许多非结构构件在中小地震作用下即可能发生较严重的破坏,房屋建筑在中小地震下的易损性主要受非结构损失控制;随着地震动强度等级的不断提高,结构损伤渐趋严重,结构损失对整体建筑易损性的影响不断增大;在结构进入震后不可修状态之前,建筑不同楼层的损失分布是评估建筑地震损失时不可忽略的因素。 相似文献
997.
998.
微震监测是直观评价压裂过程和压裂效果的有效手段.微震事件识别是微震监测的首要步骤.然而对于低信噪比微震监测数据,常规识别方法很难取得满意效果.基于微震事件在时频域中的稀疏性,本文提出利用Renyi熵值表示微震监测数据的时频稀疏程度,并以时频距离为约束条件,建立以低熵值的道数为判别阈值的目标函数.本文方法能在识别出微震事件的同时,恢复出较为清晰的微震事件.通过数值计算和对实际监测数据的测试,表明该方法对低信噪比的微震监测数据有较好的处理效果. 相似文献
999.
在动态时间规整法的基础上, 建立了逐步代价最小决策法(SAMC). 该方法中的代价函数可以很好地反映特征归属, 对较差的特征具有一定的“容忍度”、 稳定性好, 还可用全程代价函数评判识别结果的可信度. 用SAMC方法对北京及其周边地区33次地震和29次爆破中提取的5个分类特征量进行识别, 识别率为90%; 从该5个特征量中选择较好的3个特征量进行识别, 识别率为92%; 在上述地区另选13次事件作为检验样本进行U检验, 5个分类特征量和3个分类特征量的识别率分别为92%和100%, 识别效果很好. 这表明SAMC是识别地震与爆破的有效方法. 相似文献
1000.
AbstractThis investigation presents a new approach to estimate the costs resulting from the introduction of environmental flows in the arid Huasco River basin, located in the Atacama Region of Chile, one of the most sophisticated private water markets worldwide. The aim is to provide information to the water users, who hold the right to decide on water use, and thereby support the inclusion of environmental flows into decision-making. Costs are estimated by calculating the loss of agricultural productivity resulting from a trade-off between users and environmental flow requirements in times of water scarcity. Based on environmental flow requirements calculated by International Union for Conservation of Nature (IUCN), and hydrological supply-and-demand modelling using the Water Evaluation and Planning (WEAP) model, economic parameters of water productivity are calculated for the main economic sectors and then included in hydrological analysis. The study presents concrete costs that might be imposed on the water users during times of water scarcity, and confirms that there are significant variations in water productivity between different sectors.
Editor Z.W. Kundzewicz; Guest editor M. AcremanCitation Wagnitz, P., Núñez, J., and Ribbe, L., 2014. Cost of environmental flow during water scarcity in the arid Huasco River basin, northern Chile. Hydrological Sciences Journal, 59 (3–4), 700–712. 相似文献