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61.
岩体在块系构造状态下的动力传播存在块体和块体间软弱介质的非协调变形现象,对岩体结构的动力稳定产生重要影响。目前块系岩体的非协调动力传播响应研究尚不充分,导致不能进行有效的动力响应特征识别。通过试验对块系岩体非协调动力传播过程岩块动力响应特征进行研究,分别从动力传播速度、岩块加速度振幅衰减、岩块振动位移响应、岩块振动持续时间、块体动能显现、块体振动频域响应特性等方面对比纵波传播,给出块系岩体非协调动力传播的特征分析。通过分析可知,块系介质非协调变形运动产生的动力传播现象相比于纵波传播是一种低频低速波,并伴随着岩块的大位移运动,同时岩块振动持续时间较长,蕴含着动能与势能的相互转换过程,这些现象构成了块系岩体非协调动力传播的重要特征。该研究将为识别岩体非协调动力传播特征及块系岩体的冲击预警波动特征识别提供参考。 相似文献
62.
本文讨论了第22太阳活动周的下列重要特点:1.呈现双峰,并在双峰期的槽中又突起孤立的单峰。2.黑子面积峰值滞后相对数峰值的仅占16.67%;黑子面积与相对数同步占58.33%;二者峰值不能对应占25%。3.1986年10月以后,纬度≥30°的有半影的黑子群共出现87群;延迟在峰年期间出现的有53群,占60.92%;对应有M级以上X射线爆发的活动区18个,占20.69%。这一现象与“蝴蝶图”规律不符。 相似文献
63.
本文对具有一定空间分辨率(~4’)和高灵敏度(0.004sfu)特性的13.7m射电望远镜,在1.35cm(22GHz)波段上观测到的两个脉冲事件前的周期性脉动和吸收现象进行了分析,并认为这种观测特征,可用源区局部区域的加热得到合理解释。 相似文献
64.
本文对1990年7月30日云南天文台四波段(1.42GHz、2.00GHz、2.84GHz和4.00GHz)太阳射电高时间分辨率同步观测系统[1,2]所观测到的太阳射电大爆发进行了分析,对在1.42GHz、2.00GHz、2.84GHz三个波段上观测到的大量尖峰辐射(ms—spikes)作了关于寿命和强度的统计,最后,针对本次爆发中的ms—spikes的特点做了一些讨论。 相似文献
65.
66.
According to geological tectonics and seismic activites this paper devided North China (30°–45°N, 105°–130°E) into four areas.
We analyzed the North China earthquake catalogue from 1970 to 1986 (from 1965 to 1986 for Huabei, the North China, plain region)
and identified forty-two bursts of aftershock. Seven of them occurred in aftershock regions of strong earthquakes and seventeen
of them in the seismic swarm regions. The relation between strong earthquakes with the remaining eighteen bursts of aftershocks
has been studied and tested statistically in this paper. The result of statistical testing show that the random probabilityp of coincidence of bursts of aftershock with subsequent strong earthquakes is less than six percent. By Xu’sR scoring method the efficacy of predicting strong earthquake from bursts of aftershock is estimated greater than 39 percent.
Following the method proposed in the paper we analyzed the earthquake catalogue of China from 1987 to June, 1988. The results
show that there was only one burst of aftershock occurred on Jan. 6, 1988 withM=3.6 in Xiuyan of Northeast China. It implicates that a potential earthquake withM
S⩽5 might occur in one year afterwards in the region of Northeast China. Actually on Feb. 25, 1988 an earthquake withM
S=5.3 occurred in Zhangwu of Northeast China. Another example is Datong-Yanggao shock on October 18, 1989 which is a burst
of aftershock. Three hours after an expected shock withM =6.1 took place in the same area. Two examples above have been tested in practical prediction and this shows that bursts
of aftershocks are significant in predicting strong earthquakes.
The Chinese version of this paper appeared in the Chinese edition ofActa Seismologica Sinica,13, 273–280, 1991.
Part of earthquake catalogue is from Jinbiao Chen, Peiyan Chen and Quanlin Li. 相似文献
67.
本文主要分析了2014—2016年超强El Nio事件的发生发展过程与机理。结果表明,整个El Nio生命期长达2 a左右(2014年4月—2016年5月),其演变过程可划分为4个阶段:1)早期的西风连续爆发(2013年12月—2014年4月)。连续三次西风爆发不但改变了热带中东太平洋长期盛行的偏东信风,同时也开始改变了中东太平洋长达12 a的平均冷水状态,使海表温度开始增暖,在2014年初春超过0.5℃,标志着一次新的El Nio事件可能在赤道中太平洋发生。2)交替的减弱与增强期(2014年6月—2015年8月)。赤道西太平洋继续发生了6次西风爆发,不但维持和增强了赤道中东太平洋的增温,而且通过了两次(2014年5—8月与2015年1—3月)海洋增暖的减缓期或障碍期,使初生的El Nio事件不但未夭折,而且明显的增强为一次强El Nio事件。Nio3.4区海温指数在2015年8月达到2℃。相应,赤道太平洋次表层中也观测到有6次暖Kelvin波东传,其正的热含量距平不但维持了赤道中东太平洋的连续增暖,也使El Nio的类型由中部型向东部型过渡。3)发展的鼎盛期(2015年9月—2016年2月)。西风出现2次更强的爆发,相应中东赤道太平洋对流活动异常强盛,Nio3.4区快速增温,在2015年11月达到3℃,增强到其超强阶段。4)快速衰减阶段(2016年3—5月)。El Nio迅速从Nio3.4区的2℃减少到0.5℃。以后很快开始向冷海温过渡。2016年7—8月,Nio3.4区海温已接近-0.5℃。这种快速转换是延迟振子理论的一种体现。通过本文分析,可以得到,这次El Nio发生发展与冷暖位相转换的观测事实与目前的理论结果(如充电振荡与延迟振子理论)是一致的。正因为如此,基于这些理论的El Nio预报也是相当成功的。这清楚地表明El Nio理论研究的成果对于相关业务预报发展具有明显的科学支撑力。 相似文献
68.
69.
冲击地压一定是在能量驱使下发生的,为探索引发冲击地压的能量在煤岩系统中的积聚层位,构建了煤岩组合体力学模型,推导了煤岩组合体峰前能量分布公式,对细砂岩−煤(fine sandstone-coal,简称FC)、粗砂岩−煤(gritstone-coal,简称GC)、细砂岩−煤−粗砂岩(fine sandstone-coal-gritstone,简称FCG)3种组合体开展5种加载速率下的能量积聚规律试验,分析了组合体破坏特征、力学特性及能量积聚规律。试验表明:(1)在0.001 mm/s加载速率下,组合体峰前能量主要以原生裂纹的扩展、贯通的形式缓慢耗散,属于塑性完全破坏;在0.1 mm/s加载速率下,组合体峰前能量主要以局部弹射破坏的形式快速释放,属于脆性不完全破坏。(2)组合体的抗压强度、弹性模量、峰前能量、冲击能量指数与加载速率呈对数关系。随着加载速率增大,组合体抗压强度、弹性模量、冲击能量指数增幅逐渐减小,峰前能量增长率呈现低-高-低的趋势。(3)随着加载速率增加,煤组分储能增多,能量占比增大。在0.001~0.010 mm/s加载速率下,煤组分积聚能量增加较快;在0.010~0.100 mm/s加载速率下,煤组分积聚能量增加较慢。(4)相同加载速率下,煤组分能量占比顺序:FC组合体>FCG组合体>GC组合体。(5)组合体中煤组分能量占比均大于50%,煤组分是能量积聚的主要载体。相同应力条件下,软弱岩层能量积聚能力强于坚硬岩层,更易积聚能量。研究结果可为确定冲击地压能量积聚层位和释能减冲工作提供参考。 相似文献
70.