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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
湖泊缓冲带范围划定的初步研究——以太湖为例   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文以我国大型浅水湖泊——太湖为例,通过资料调研、地形勘测、现场调查、研究与分析等手段,开展太湖缓冲带范围划定研究.在文献调研国内外河湖缓冲带研究的基础上,确定太湖缓冲带宽度为2 km不等,其中环湖大堤及湖岸线为缓冲带的下边界,以下边界线向陆地扩展2 km不等为基准,考虑标识物(村落、山体、公路)及区域差异等原则,确定...  相似文献   

2.
太湖湖体水环境容量计算   总被引:7,自引:1,他引:6  
范丽丽  沙海飞  逄勇 《湖泊科学》2012,24(5):693-697
针对太湖风生流的特点,提出考虑风向风速频率修正及污染带控制的水环境容量计算方法,建立了太湖水量水质数学模型,并结合水文水质资料对流场和浓度场进行模拟和验证.在控制单个污染带面积为1~3 km2,污染带总长度为湖岸线长度10%的基础上采用该方法进行计算,计算结果更可靠.太湖CODcr的水环境容量为132727 t/a,TN的水环境容量为7700 t/a.  相似文献   

3.
基于水体透明度反演的太湖水生植被遥感信息提取   总被引:3,自引:1,他引:2  
在使用多光谱遥感图像提取太湖水生植被分布时,由于水体中悬浮物和藻类等物质的影响,容易产生"异物同谱"现象,大面积水体被误分为沉水植被.本文首先通过TM图像反演太湖水体的透明度,基于RVI和NDVI植被指数,分别建立两类决策树,即透明度辅助的分类决策树和无透明度参与的分类决策树,将太湖分为水体、以浮叶植被为主导的水生植被和以沉水植被为主导的水生植被等三种类型.透明度辅助下的 NDVl 分类决策树方法,较好地消除分类过程中的"异物同谱"现象,是进行太湖水生植被分类的一种最好方法选择,把这种方法应用于2002年7月15日的Landsat ETM卫星遥感影像,结果表明太湖中以沉水植被为主导的水生植被约407.6km2,以浮叶植被为主导的水生植被约82.2km2.  相似文献   

4.
1986-2008年吉林省湖泊变化及驱动力分析   总被引:6,自引:3,他引:3  
利用1986年、1995年、2008年覆盖吉林省的LandsatTM遥感影像,通过目视解译,获取3期土地利用数据;基于GIS技术,分析了过去23年吉林省湖泊的时空变化特征,并对导致湖泊面积变化的自然和人文驱动因素进行分析.结果表明:1986-2008年间,吉林省湖泊面积从1986年的3442km2减少到2008年的2622km2;湖泊个数由3134个减少到2718个.其中1986-1995年间湖泊面积萎缩主要以大中型湖泊(面积大于等于50km2)为主,减少面积为479.7km2;1995年以后,虽然大中型湖泊面积有微弱增加,但中小型湖泊的面积剧烈减少,因此导致湖泊总面积减少311.7km2.湖泊面积变化存在区域差异:过去23年间,东部地区湖泊面积增加42.1km2,中部地区减少98.9km2,西部地区湖泊面积减少最多,为337.7km2.气候干旱化、人口增加带来的压力和水利工程修建等因素对湖泊面积变化产生重要影响.  相似文献   

5.
大气湿沉降向太湖水生生态系统输送氮的初步估算   总被引:30,自引:3,他引:27  
测定和分析了2002年7月至2003年6月太湖周边地区太湖站、拖山岛、东山站、无锡、苏州、湖州、常州等7个站点大气降水化学组成,计算了水气界面TN、NH4 -N、NO3--N、T1N、TON的湿沉降率。结果表明,大气降水的TN浓度变化范围为2.06±0.30(常州)-3.71±0.43(拖山岛),太湖流域大气降水已呈富营养化水质的特征;大气降水TN、NH4 -N、NO3--N、TIN、TON的年均湿沉降率分别为2806.75kg/km2、1458.81kg/km2、631.67kg/km2、2090.48kg/km2和716.28kg/km2;每年由湿沉降直接进入太湖水体的TN约为6562.2t,NH4 -N为3410.7t,NO3--N为1476.8t,TIN为4887.5t,TON为1674.7t;TN占入湖河道年输入污染物总量的13.6%.大气湿沉降中,TIN对TN的贡献比较大,平均约占TN的78.78%.TIN的湿沉降率具有季节性分布,夏季高,春季次之,冬秋季低。这种现象无疑对太湖水体的蓝藻爆发和富营养化具有潜在的促进作用.  相似文献   

6.
韩晓明  刘芳  张帆  胡博  陈立峰 《地震学报》2015,37(6):1059-1063
<正>据中国地震台网测定,北京时间2015年4月15日15时39分,在内蒙古自治区阿拉善左旗(39.8°N,106.3°E)发生MS5.8地震,震源深度为10km,宏观震中位于巴音木仁苏木.由于该地震发生在乌兰布和沙漠,人口居住密度小,未造成显著的地表破坏和人员伤亡;其极震区烈度达Ⅶ度,沿NE向展布,长轴为17km,短轴为9km,面积达126km2;Ⅵ度区长轴为90km,短轴为62km,面积为4 904km21.  相似文献   

7.
东太湖湖泊面积及网围养殖动态变化的遥感监测   总被引:12,自引:3,他引:9  
杨英宝  江南  殷立琼  胡斌 《湖泊科学》2005,17(2):133-137
东太湖高密度网围养殖已是东太湖水资源过度开发的重要问题,彻底查清东太湖网围养殖规模,是采取一切治理措施的前提,遥感技术可真实反映湖区网围养殖情况,能避免人为的虚报、错报现象.本文利用六景TM图像和三期高精度航片,分析了东太湖20世纪80年代以来湖泊面积、网围养殖的时空变化情况并提出控制网围养殖盲目发展的对策.1984年以来,东太湖湖泊面积持续减小,20年内共减少了249.23hm^2;其中1994—2000年是湖泊消失的快速时期,消失的湖泊主要用于围垦养殖.1990年以来,网围养殖规模逐渐增大,目前几乎布满整个东太湖;1995年以来的增长速度更为迅速,2003年的网围面积10647.02hm^2,比1995年增加了9401.29hm^2,该时期内网围规模增加的年速率是1990—1995年的4倍.  相似文献   

8.
近40a西藏羊卓雍错湖泊面积变化遥感分析   总被引:11,自引:8,他引:3  
羊卓雍错(以下简称羊湖)作为西藏高原三大圣湖之一和藏南重要的高原特色风景旅游景区,其具体面积众说纷纭.本文利用遥感和地理信息空间分析方法对1972-2010年羊湖面积变化进行了系统研究,并结合流域气象站资料对其原因进行初步分析.结果表明,1972-2010年湖泊平均面积为643.98 km2.1972-2010年羊湖面积呈波动式减少趋势,其中,1970s平均面积为658.78 km2,之后至1999年面积显著减少;1980s面积为636.55 km2;1990s为635.06 km2;1999-2004年面积有所增加;2004-2010年持续缩小,减幅为8.59 km2/a.湖泊空间变化特点是除了空母错和珍错两个小湖面积变化较小之外,羊湖整体面积呈现萎缩态势,其中东部嘎马林曲入口附近退缩程度最大,达1.62 km.流域气象站资料分析表明,湖泊面积和降水的变化波动存在显著耦合关系,降水变化是羊湖面积变化的主要原因;其次,流域蒸发量的明显增加,特别是2004年来连续较高的蒸发量是导致近期面积显著减少的重要原因,气温的升高进一步加剧了这一过程.羊湖的面积变化基本反映了西藏高原南部半干早季风气候区以降水补给为主的高原内陆湖泊对气候变化的响应.  相似文献   

9.
<正>发布时间:2015-05-01 20:35:292015年4月25日,尼泊尔发生8.1级强震,波及尼泊尔、中国、印度、孟加拉等国。此次地震灾区最高烈度为Ⅸ度及以上,等震线长轴总体呈NWW走向,Ⅵ度区及以上总面积约为214 700km2,其中Ⅸ度区及以上面积约8 300km2,长轴155km,短轴63km;Ⅷ度区面积约20 500km2,长轴260km,短轴135km;Ⅶ度区面积约45 000km2,长轴383km,短轴236km;Ⅵ度区面积约140 900km2,长轴588km,短轴470km,  相似文献   

10.
太湖富营养化现状及原因分析   总被引:110,自引:24,他引:86  
朱广伟 《湖泊科学》2008,20(1):21-26
根据2005-2006年太湖湖泊生态系统研究站的监测结果,结合历史监测记录,评价了近5年来太湖富营养化的趋势.结果显示,从2000年以来,太湖的富营养化状况有加重趋势.主要表现在:1)与历史监测资料对比,近5年来无论梅梁湾还是湖心区,夏季水体TN、TP含量均呈增高趋势,如1992-2001年,太湖湖心区夏季(6-8月份)水体TN的平均值为1.706 mg/L (范围1.238-2.266mg/L),而2002-2006这5年间该平均值为2.344mg/L(范围1.924-2.717mg/L),明显高于前10年(p=0.005),另外,同期湖心区夏季的水体透明度则明显下降(1992—2001年夏季平均值为0.63 m,而2002-2006年则为0.34 m,p=0.003); 2)从野外调查看,太湖夏季水华暴发的范围越来越大,从2000年以前的梅梁湾、竺山湾及部分湖西区为主,发展到2006年的整个西太湖,夏季暴发水华的面积占太湖总面积的一半以上,且一年中出现水华的时间越来越长,水华出现的频率越来越高,微囊藻水华为特征的藻型生态系统在大太湖似乎越来越稳定;3)近年来太湖沉水植物分布区的面积有所下降.研究表明,太湖近年来富营养化的现状不容乐观,原因可能与近几年异常的气候和水文条件有关,也可能与水草区的不断破坏而减弱了微囊藻水华的生态竞争有关,应引起有关部门重视.  相似文献   

11.
Longgang volcano cluster is 150km away from the Tianchi volcano, located in Jingyu and Huinan Counties, Jilin Province, China. It had a long active history and produced hundreds of volcanoes. The latest and largest eruption occurred between 1 500 and 1 600 years ago by Jinlongdingzi(JLDZ)volcano which had several eruptions in the history. This paper discusses the volcanic hazard types, and using the numerical simulations of lava flow obtained with the Volcflow model, proposes the hazard zonation of JLDZ volcano area. JLDZ volcano eruption type is sub-plinian, which produced a great mass of tephra fallout, covering an area of 260km2. The major types of volcanic hazards in JLDZ area are lava flow, tephra fallout and spatter deposits. Volcflow is developed by Kelfoun for the simulation of volcanic flows. The result of Volcflow shows that the flows are on the both sides of the previous lava flows which are low-lying areas now. According to the physical parameters of historical eruption and Volcflow, we propose the preliminary volcanic hazard zonation in JLDZ area. The air fall deposits are the most dangerous product in JLDZ. The highly dangerous region of spatter deposits is limited to a radius of about 2km around the volcano. The high risk area of tephra fallout is between 2km to 9km around the volcano, and between 9km to 14km is the moderate risk area. Out of 14km, it is the low risk area. Lava flow is controlled by topography. From Jinchuan Town to Houhe Village near the volcano is the low-lying area. If the volcano erupts, these areas will be in danger.  相似文献   

12.
2019年8月2日河北省唐山市路南区某矿井区发生ML2.4巷道塌陷,基于塌陷周边台站观测到的短周期瑞雷波,提取面波基阶群速度频散曲线,并利用迭代反演方法得到研究区域地下10 km深度范围内的一维剪切波速度结构,用于精定位分析。速度分析结果表明,研究区域浅表剪切波速度约为2.46 km/s;深度为2 km时,塌陷周边存在小范围的低速区,速度约为2.57 km/s;深度约为4 km时,剪切波速度达3.47 km/s;深度为5~9 km时,唐山东部沉积盆地内存在1个剪切波低速层。精定位分析结果表明,增加浅层速度模型有助于提高深度较小的地震定位精度;塌陷周边的低速区向下延伸近20 km,为地震多发区。  相似文献   

13.
东海陆坡及相邻槽底天然气水合物的稳定域分析   总被引:18,自引:2,他引:18       下载免费PDF全文
利用实测的海底温度和海底热流资料对东海陆坡和冲绳海槽中轴以西的槽底地区的海底温度场和热流场进行了分析. 利用地震声纳浮标和OBS(Ocean Bottom Seismometer)资料将本研究区的地层划分为6层,自上而下地层的速度分别为1.8(1.8~2.2) km/s、2.2(2.0~2.5)km/s、2.8(2.7~3.2)km/s、3.4~3.6km/s、4.2(4.1~4.7)km/s、5.1km/s. 上部的1.8~2.2 km/s的速度层相当于第四纪的地层,2.8 km/s的速度层相当于上新世上部的地层,3.4~4.2 km/s的速度层相当于上新世下部的地层. 天然气水合物稳定域覆盖的面积从水深约500m的陆坡下缘到冲绳海槽的中轴部分约70000km2,相当于整个东海海域面积的十分之一. 稳定带的厚度从400m(研究区中部)到1100m(研究区北部和南部)不等. 适合水合物稳定赋存的地层主要是第四纪(1.8km/s、2.2km/s)和上新世的地层(2.8km/s). 根据热流、构造活动性和稳定带的厚度分析,研究区北部和南部更适合天然气水合物的稳定赋存.  相似文献   

14.
Soil erosion in catchment areas reduces soil productivity and causes a loss of reservoir capacity. Several parametric models have been developed to predict soil erosion at drainage basins, hill slopes and field levels. The well-known Universal Soil Loss Equation (USLE) represents a standardized approach. Miyun reservoir, which sits on Chaobaihe River, is the main surface source of drinking water for Beijing, the capital of China. Water and soil loss are the main reasons for sediment to enter a reservoir. Sediment yield is assessed using a version of the universal soil loss equation modified by Chinese researchers. All year 2001 and 2002 data for factors in the equation are obtained from remote sensing or collected to form an analysis database. These factors are computed and mapped using Geographic Information System tools. Based on the complex database, the modified model is developed. Through pixel-based computing the sediment yield per hydrological unit is calculated. The model does not consider sediment deposition occurring on hillslopes. Gross soil loss is often higher than the sum of those measured at catchment outlets. The sediment delivery ratio (SDR) per hydrological unit is also computed. This study analyzes the main contributions of sediment yields on sub-basins of the Chaobaihe River to the Miyun Reservoir, and discusses the possible reasons for the difference between SDRs in 2001 and 2002 at different outlets. The result shows that in the upper basin of the Miyun Reservoir, in 2001 the area of erosion that could be neglected was 8,202.76 km^2, the area of low erosion 3,269.59 km^2, the area of moderate erosion 3,400.97 km^2, the area of high erosion 436.89 km^2, the area of strong erosion 52.19 km^2 and the area of severe erosion 3.13 km^2. The highest soil loss was 70,353 t/km^2. yr in Fengning County in 2001, followed by 64,418 t/km^2. yr by Chicheng County in 2001. The SDR in 2002 was lower than that in 2001. The main reasons are the decreasing rainfall erosivity and total runoff.  相似文献   

15.
本文是1986年古雷—石城剖面及嵩口—宜城剖面深地震测深资料的初步研究结果。 对古雷—石城的纵剖面资料,分析了震相特征,共识别出五个波组:P_2、P_3~0、P_4~0、P_5~0及P_n(P_n~0)。通过对波的走时反演,正演拟合和理论地震图方法等计算,得到了该区地壳与上地幔结构模型。 古雷—石城地区地壳具有多层结构,并可划分为上、中、下三层。古雷炮点给出的厚度分别为1.0km、15.7km、12.8km,地壳平均速度为6.29km/s,深度为29.5km,上地幔顶面P_n波速度为7.83km/s。石城炮点给出厚度分别为1.8km、18.3km、12.4km。地壳平均速度为6.29km/3,深度为32.4km,土地幔顶面P_n速度为8.00km/s。 在中地壳下部存在一低速层,其厚度为2.8km,速度为5.85km/s。根据其它研究结果,初步判断低速层介质是半熔融物质组成。 测区内横向变化比较强烈。从东向西有长乐—诏安、政和—海丰和邵武—河源三个大断裂穿过该区,并且都深切至莫霍面;在漳州盆地之下莫霍面隆起约3km,戴云山区下莫霍面凹陷近2km;永安—梅州莫霍面隆起接近3km。莫霍面分布显示出从东南向西北逐渐加深。 宜城—连城—嵩口非纵剖面显示了莫霍面在两处有明显断错,错距约2km邵。表明昭武—河源断裂是切割莫霍面的深大断裂。  相似文献   

16.
In this paper, the double difference seismic tomography method is applied to the phase arrival times of 7 465 seismic events to determine the hypocenter parameters of events as well as detailed 3D velocity structure at the northern segment of Xiaojiang Fault and its surrounding area. The data was recorded by 42 stations of the Jinshajiang River network from August 2013 to November 2016. At 2~6km, VP and VS present low velocity anomalies along the northern segment of Xiaojiang Fault, and the VS anomaly is especially remarkable. On both sides of the Xiaojiang Fault, there also exist obvious P and S wave low velocity areas. These low velocity areas correspond to the terrain, lithology distribution and the watershed of Jinsha River at shallower layer in the study area. Starting from 6km, a NE-directed high VP band along Zhaotong-Ludian and Huize-Yiliang Fault is formed on the eastern side of the northern segment of Xiaojiang Fault. VS also shows the high value in the area bounded by Lianfeng Fault, Baogunao-Xiaohe Fault and Huize-Yiliang Fault. Above 10km depth, to the west side of the Xiaojiang Fault including the Ninghui Fault, VP shows a significant low-velocity anomaly, while to the east side it presents high velocity feature. The Xiaojiang fault zone shows a significant low VP from north to south in the study region, and the low velocity anomaly in the northern segment is relatively significant, especially the low velocity anomaly area reaches 15km deep around Qiaojia area. Beneath the Baihetan Dam, a significant low VP area reaching to 5km deep is found. The earthquakes around the dam formed a strip from shallow to deep on the low-velocity area side. Whereas, a stable high-velocity area is found under the Wudongde Dam. The events relocation result shows that:all the focal depths in the study area are shallower than 20km, and the predominant focal depth is within 15km. Different from the NE-trending of the major faults in the study area, the relocated seismic events are obviously distributed nearly east-west along Matang Fault and Daduo Fault and the region around Huize. The focal depths of MS6.5 Ludian earthquake sequences are shallower than 15km, and mostly less than 10km. The aftershocks within 2a after the Ludian M6.5 earthquake form two predominant bands of about 40km and 20km along near EW and SN direction, respectively.  相似文献   

17.
Based on the method of "two-dimensional depth structure of the crust" proposed by Horiuchi et al., about 5000 arrival times of 303 local shallow earthquakes recorded by the Beijing Seismographic Network from 1990 ~ 1993 are used to investigate the depth distribution of Moho discontinuity beneath Beijing and its adjacent area. We simultaneously determined the hypocenter parameters and P- and S-wave station corrections. The data of the North China Network were also investigated. The results are as follows: (1) The depth distribution of Moho discontinuity becomes shallower from the northwest to the southeast, i.e., in Zhangjiakou area, the Moho discontinuity is located at a depth range from 40~42 km. In the Beijing area, it is 36~39 km. However, at the eastern and southeastern part of this area, it is only 28-30 km and 30~32 km, respectively. (2) Beneath the Tangshan area, there is another elliptic interface shallower than the Moho discontinuity. Separately, its major and minor axis is approximately along  相似文献   

18.
本文利用30个基准台所记录的238条长周期面波资料,经过适配滤波和分格频散反演,得到中国大陆及邻区147个分格10-105s的纯路径频散,进而反演出青藏高原及邻近地区深至170km的剪切波三维速度结构.研究表明,青藏高原中西部地区和东部地区的地壳平均厚度分别为70±7km和65±7km,地壳平均剪切波速度分别为3.55和3.62km/s,上地幔顶盖平均速度分别为4.63和4.61km/s; 岩石层厚度均为120±10km;东部地区下地壳内30-40km深度处普遍存在低速层;青藏高原及其东侧的上地幔低速层内有横贯东西且明显向上隆起的低速腔.滇西缅北地区的地壳厚45±5km,上地壳及下地壳内都有低速层;上地幔顶盖的速度为4.42km/s,比青藏高原本体及恒河平原都低.恒河平原地壳厚34±2km,速度平均为3.45km/s;上地幔顶盖厚86±10km,速度平均为4.63km/s,顶盖内55-83km深处有一个低速夹层.  相似文献   

19.
雷琼拗陷地壳结构特征   总被引:12,自引:4,他引:12       下载免费PDF全文
根据1984~1985年在雷琼地区完成、长约210 km的白延—江洪深地震测深资料,应用有限差分法、时间项法反演和二维非均匀动力学射线追踪等方法,得到白延—江洪地壳剖面的二维非均匀构造图像.结果显示:琼北及雷州半岛地壳厚约25~26 km,地壳平均速度在琼州海峡南段琼北凸起约616 km·s-1,海峡北段雷琼拗陷区约570 km·s-1;地壳速度偏低,下地壳尤为明显,仅约63~65 km·s-1;结晶基底显示为厚约2~4 km、速度55~60 km·s-1的速度梯度带,Moho界面上、下界面速度分别是65 km·s-1和805 km·s-1的一级速度间断面,没有发现明显的壳幔过渡带.白延—江洪剖面位于雷琼拗陷更新世玄武岩覆盖区,推测地壳厚度减薄以及低速度构造主要反映了该区域自新生代以来一直延续至第四系晚期的多期火山岩浆喷发热地幔对地壳底部的底浸、拆层与地壳仍处于相对温热状态相关.  相似文献   

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