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81.
利用三维非线性弹性有限元方法,研究了刚性桩复合地基在不同垂直荷载作用下的水平承载力特性,分析了不同褥垫层厚度及其地基土的性质对复合地基水平受力特性的影响,得出了水平荷载作用下桩身弯矩和挠度的分布规律。研究表 明,垂直荷载的大小改变了复合地基水平荷载作用下的破坏模式,直接影响着其水平承载力;适当的垫层厚度可降低桩所分担的水平荷载,有利于桩身的安全。 相似文献
82.
安徽铜陵天马山硫金矿床物质来源探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
天马山硫金矿床的矿体分为层状 和穿层矿体。接触带矿体是典型的夕卡岩型。层状和穿层矿体受石岩系黄龙组、船山组地层层位和层间断裂控制。铅、硫同位素组成等资料表明,其形成经历了同生沉积和岩浆热液叠加、改造两种性质不同的成矿富集过程。金等金属成矿物质主要来源于岩浆,砷主要来源于地层,硫来源于地层和岩浆。 相似文献
83.
84.
一个地区的水资源量,相对来说无论是地表水资源还是地下水资源均处于相对动态平衡之中。天然状态下,水资源总量等于地表水径流量与地下水天然排泄量之和,再减去地下水枯月天然排泄量(即地下水恒转化为河川基流量的部分)。 相似文献
85.
2018?2019年舟山近海浮游动物群落结构春季年际变化及其与水团的关系 总被引:1,自引:1,他引:0
根据2018?2019年春季两个航次在舟山近海进行的浮游生物调查结果,对舟山近海的浮游动物群落结构(类群组成、优势种数量)年际变化进行了研究,利用典范对应分析(Canonical Correspondence Analysis, CCA)研究了两年春季浮游动物类群组成差异、优势种变化的原因,初步探讨了春季浮游动物群落结构动态变化的机制。结果表明:根据表层温度(Sea Surface Temperature,SST)、表层盐度(Sea Surface Salinity,SSS)的聚类分析,将该区域分为3个水团:杭州湾内水团(I区)、舟山本岛上升流水团II区)、舟山近海水团(III区)。不同水团对浮游动物类群组成影响显著,引起2018年和2019年春季3个水团区差异的主要贡献种(贡献率>10%)均为中华哲水蚤,同一水团两年间年际差异的贡献种如下:I区为捷氏歪水蚤(56.91%)和真刺唇角水蚤(12.34%);II区为中华哲水蚤(72.64%)、五角水母(13.35%);III区为中华哲水蚤(41.93%)、夜光虫(22.94%)。CCA分析表明,第1 CCA轴(CCA1)和第2 CCA轴(CCA2)共解释了两年春季浮游动物优势种累计方差的46.14%和物种?环境累计方差的97.82%。CCA1主要反映了空间(近海水团和湾内水团)的差异。CCA2主要反映了2018年和2019年站位的年际差异。盐度是影响春季浮游动物群落结构空间差异的主要因素,而温度、叶绿素a浓度是春季浮游动物群落结构年际差异的主要因素。 相似文献
86.
根据2018年4月(春季)和10月(秋季)在舟山群岛外海域进行的渔业资源调查资料,分析了鱼类的种类组成、数量分布和优势种,并用典范对应分析方法分析了其与水文环境之间的关系。结果表明,舟山群岛外海域鱼类有106种,隶属于12目47科80属,春、秋季鱼类质量密度分别为210.50 kg/km2和829.06 kg/km2,尾数密度分别为8.08×103 ind/km2和165.94×103 ind/km2。春季鱼类资源密度在调查海域的西北部较高,东部较低,而秋季鱼类资源密度在东部海域较高,西北部海域较低。两个季节的鱼类优势种更替明显,春季优势种为黄鮟鱇(Lophius litulon)、日本红娘鱼(Lepidotrigla japonica)、细条天竺鲷(Apogon lineatus),秋季为细条天竺鲷、日本发光鲷(Acropom japonicum)。鱼类种数呈现显著的季节和空间变化,但是都以西部以及西北部靠近近岸岛屿的海域种类数较高,大部分鱼类栖息在50~80 m水深海域。典范对应分析结果表明,表层温度、底层温度、表层盐度是影响调查海域鱼类种类组成和数量分布的主要环境因子。 相似文献
87.
舟山渔场及邻近海域鱼类种类组成和数量分布 总被引:19,自引:2,他引:17
根据2006年8月、2007年1、5、11月在舟山渔场及邻近海域(29°30′—32°00′N,127°E以西)开展海洋生态系统综合调查所获得的游泳动物调查资料,用渔获率作为鱼类资源分布的数量指标,对舟山渔场及邻近海域的鱼类种类组成、数量分布、季节变化趋势作了定量分析。结果表明,舟山渔场及邻近海域鱼类种类约有139种,隶属14目、56科、105属,其中日本红娘鱼、绿鳍鱼、六丝矛尾虎鱼、细条天竺鱼、海鳗、黑、星康吉鳗、小黄鱼、前肛鳗、短吻舌鳎、棘头梅童鱼等25种鱼类占鱼类总渔获量的84.18%,是调查海域桁杆拖网的主要捕捞鱼类,而其它种类的渔获量较少。不同季节的经济鱼类渔获物组成相差较大,而优势种种类组成变化较少。渔获量高峰期主要出现在夏季,从不同区域的渔获率分布趋势来看,春、夏、秋季的鱼类渔获率都以江外渔场最高,其次是长江口渔场,舟山渔场居第三,而杭州湾河口区的鱼类渔获率明显偏低。冬季鱼类渔获率分布趋势与春夏秋季不同,以长江口渔场为最高,其次是舟山渔场,而江外渔场和杭州湾河口区渔获率明显偏低。与以往(20世纪60年代初)调查结果相比,舟山渔场及邻近海域鱼类种数组成、种群动态及群落结构都发生了很大的变化。 相似文献
88.
1INTRODUCTIONSeverewaterpolutionandwaterresourcesshortageshavebecometwokeyobstructionstorealizesustainableutilizationofwate... 相似文献
89.
文中介绍的两种正态性检定法于60年代中后期提出,具有检出能力强,送检标本少,使用方便的优点,十分适合我国工程技术人员使用。 相似文献
90.
Spatial distribution changes in major crops can reveal important information about cropping systems.Here,a new centroid method that applies physics and mathematics to spatial pattern analysis in agriculture is proposed to quantitatively describe the historical centroids of rice,maize and wheat in China from 1949 to 2014.The geographical centroids of the rice area moved 413.39 km in a 34.32° northeasterly(latitude 3.08°N,longitude 2.10°E) direction at a speed of 6.36 km/year from central Hunan province to Hubei province,while the geographical centroids of rice production moved 509.26 km in the direction of 45.44° northeasterly(latitude 3.22°N,longitude 3.27°E) at a speed of 7.83 km/year from central Hunan province to Henan province.The geographical centroids of the maize area and production moved 307.15 km in the direction of 34.33° northeasterly(latitude 2.29°N,longitude 1.56°E) and 308.16 km in the direction of 30.79° northeasterly(latitude 2.39°N,longitude 1.42°E),respectively.However,the geographical centroids of the wheat area and production were randomly distributed along the border of Shanxi and Henan provinces.We divided the wheat into spring wheat and winter wheat and found that the geographical centroids of the spring wheat area and production were distributed within Inner Mongolia,while the geographical centroids of winter wheat were distributed in Shanxi and Henan provinces.We found that the hotspots of crop cultivation area and production do not always change concordantly at a larger,regional scale,suggesting that the changing amplitude and rate of each crops' yield differ between different regions in China.Thus,relevant adaptation measures should be taken at a regional level to prevent production damage in those with increasing area but decreasing production. 相似文献