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991.
2008年12月20—21日和2010年1月3日天津地区分别出现了历史同期罕见的暴雪天气。为了提高对这种极端天气发生机理的认识,利用多种资料对这两次天气过程进行了分析。结果表明:两次暴雪过程均属于回流型降雪,但环流形势和影响系统的演变却不尽相同。影响系统分别为高空横槽(高空槽)、850 hPa切变(850 hPa低涡切变)和地面倒槽(地面气旋),水汽源自700 hPa西南气流和边界层东风的水汽输送。由于两次过程均与边界层东风相伴,特别对渤海西岸边界层东风对降雪天气的影响和作用进行探讨,表明偏东风不仅为本地输送一定量级的水汽,同时这种具有冷湿特征的东风还会与内陆具有暖湿结构的偏南风形成地面辐合线,加强地面的动力抬升作用,产生上升运动,有利于雨雪天气的加强和维持,因此可以认为边界层东风对暴雪的发生发展起到了显著的作用。 相似文献
992.
一次暴雪过程前后近地层物理量场特征分析 总被引:2,自引:1,他引:1
利用铁塔风梯度观测资料和超声风温仪观测资料,对2008年1月18—21日暴雪前后,湖北黄石长江岸边近地层风场和湍流作了计算分析,探索其异常变化特征,为认识黄石地区暴雪近地层发生发展的物理过程提供依据。结果表明,暴雪前,风向转变,水平风速和垂直风速明显增大,湍流通量的输送较活跃,湍流动能和湍流强度有显著峰值出现;降雪过程结束后,湍流动能再次增大后缓慢减弱。可见此次暴雪过程前后近地层物理量场有异常变化 相似文献
993.
994.
995.
996.
997.
山西榆社盆地新近系马会组砾岩层砾组特征及其地质意义 总被引:2,自引:1,他引:1
通过对山西榆社盆地新近系中新统马会组砾岩层的分布特征、剖面特征和砾组特征分析,结合盆地内部和四周山区的岩性特征分析,阐述了砾岩层本身的性质、成因、来源和搬运方式等,探讨砾石沉积时盆地的水动力条件、气候环境、地貌特征和构造条件等。研究表明,马会组砾岩层为榆社盆地新近纪河湖相沉积的底砾岩,其中所含的3层砾岩在成因、来源、搬运和沉积环境上具有较好的一致性。马会组砾岩层为多期次、多来源、非稳定的冲湖积成因,为湖泊水进期的沉积物,指示干冷向温湿转变的气候环境;砾石的主要来源是盆地内部的基底地层及其东缘、北缘和西缘的山区;砾石遭受了较强的物理化学作用,还存在一定的生物作用;含量较少的花岗岩砾石经受了较长距离的搬运,其他岩性砾石经受了近—中距离的搬运。榆社盆地为喜马拉雅运动二幕晋东地区山地相对抬升形成的山间盆地,砾石沉积时已形成了中间低、四周高的盆地雏形。 相似文献
998.
999.
单孔波速测试的传统做法是在地面激振,在孔中接收,但该方法测试深度受限,测试精度较低,且对于海上钻孔来说,根本无法实现激振,故对于海洋工程钻孔的波速测试,则需要新技术来实现横波波速的获取。笔者介绍的悬挂式波速测井法将震源和检波器同时放入井孔中,摆脱了笨重的地面敲击震源,实现了波速测井设备的轻便化,由相距1 m的两个检波器接收S波的传播信号,为一发双收装置,利用传感器接收到震源传来的S波信号到达时间(初至)差,来确定钻孔所在处地层波速的一种新技术。该方法在南堡油田平台场址调查中发挥了重要作用,对120 m深的钻孔进行了横波测井,取得了良好的测试成果,为该工程项目提供了准确的剪切波速,为划分该场址的场地土类别发挥了重要作用。 相似文献
1000.
A Kinematic Thermal Model for Descending Slabs with Velocity Boundary Layers: A Case Study for the Tonga Subducting Slab 总被引:3,自引:0,他引:3
For the purpose of investigating the influence of metastable olivine (MO) phase transformations on both deep seismicity and stagnation of slabs, we constructed a 2-dimensional finite element thermal model for a 120 Ma-old 50o dipping oceanic lithosphere descending at 10 cm/yr with velocity boundary layers, which would mitigate the interference of constant velocity field for the slab. The resulting temperatures show that most of intermediate and deep earthquakes occurring within the Tonga slab are occurring inside the 800oC and 1200oC isotherm, respectively. The elevation of olivine transformation near ~410 km and respective persistence of metastable olivine and spinel within the transition zone and beneath 660 km would thus result in bimodal positive, zonal, negative density anomalies, respectively. These results together with the resulting pressure anomalies may reflect the stress pattern of the Tonga slab: (i) slab pull force exerts above a depth of ~230 km; (ii) MO existence changes the buoyancy force within the transition zone and facilitates slab stagnation at a depth of 660 km; (iii) as the subducting materials accumulated over 660 km, deepest earthquakes occur due to MO transformation; (iv) a flattened ‘slab’ may penetrate into the lower mantle due to the density increment of Sp transformation. 相似文献