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111.
安徽及邻区中长期地震危险区的预测研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
中长期地震预测工作直接服务于10~20年左右的防震减灾工作,科学意义和社会效应十分明显,但受预测时间尺度限制,较长期地震预测和短临地震预报远未达到系统化、和实用化的程度。安徽属中强地震活动区,地震活动性较弱,由于中强地震一般不产生明显的地表错断现象,故难以通过地表调查获取断层活动的定量数据在相关区域开展中长期地震危险区的预测工作。近年来,在安徽地区地震地质、历史地震活动研究等方面取得了一定的进展。本研究在此基础上综合利用活动断层、历史地震、地球物理场、现代构造应力场等反映的长期和超长期地震危险性信息和发震构造环境,结合地震复发间隔和地震活动趋势分析,尝试应用于安徽未来中长期地震危险区的划分,为2006~2020年安徽地震重点监视防御区的综合圈定提供地震地质学依据。结果显示:安徽中长期地震危险区可分为两类,Ⅰ类地震危险区有泗县-泗洪(M≥6.0)、霍山-六安(M≥5.0);Ⅱ类地震危险区有马鞍山(M≥5.0)、淮北(M≥5.0)、铜陵-青阳(M≥5.0)。其中,Ⅰ类地震危险区在预测时段内,发生所预测震级的可能性较大。  相似文献   
112.
改善合肥台观测环境的有效途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
合肥地震台位于合肥市西郊大蜀山森林公园内 ,其地质背景是位于淮阳地槽东端 ,郯 -庐北北东深大断裂西侧 33km处 ,岩性为火山成岩、辉绿岩侵入于白垩系红砂岩 ,距公园环山公路约 50 0 m,距铁路约 3km。 1 971年选台报告中提供的放大倍数为 8~ 1 0万倍 ,80年代的放大倍数约为 3  相似文献   
113.
114.
1霍山盆地上覆第四系中变形现象 霍山盆地为一长80 km、宽4~8 km的长条形宽谷盆地,谷盆两侧的地貌反差明显.盆地底部主要由与两侧古老变质岩系截然不同的侏罗纪晚期的火山岩及凝灰质火山角砾岩所组成,不同成因类型的第四纪沉积不整合地覆盖其上,其间缺失白垩纪和第三纪地层.盆地中多处发现第四纪地层被断裂错开的现象.  相似文献   
115.
安徽历史地震等震线长轴方位分布及地震地质意义   总被引:6,自引:0,他引:6  
统计了安徽地区历史地震等震线长轴方位分布,主要有北东、北北东、北西和近东西向4组,它们与震中区及其附近的新生代活动断裂的走向有较好的一致性,大致反映了安徽各地的发震构造及破裂方位。其中北东、北西向断裂活动时间最新,多与地震活动相关,而北东向活动断裂是研究地区主要的地震构造。从构造地貌、断裂活动、遥感解译活动线性构造和中强地震活动的相互印证关系来看,大别山北麓、皖东北地区是安徽现代构造和中强地震活动较为强烈的地区,其中,皖东北地区未来发生中强地震的危险性较大。  相似文献   
116.
本文介绍根据井中磷矿天然伽玛强度利用回归分析方法计算P2O5品位,顺便也谈谈在钙芒硝矿上的应用效果,以此说明统计分析方法应用在物探测井工作中的必要性和有效性。  相似文献   
117.
钻杆锁接头是主要消耗材料之一。现场使用过程中,往往有一部分尚可继续利用的锁接头随同钻杆一齐报废,有时在修复钻杆时,连钻杆一齐割断,扔进了废品堆里,即使想卸下来挑选利用,但因拧卸困难,费力很大,还卸不下来。  相似文献   
118.
本文首先采用双差定位方法对2014年金寨ML3.9震群序列进行了重新定位, 然后通过Snoke方法和CAP方法计算了该震群序列中较大地震的震源机制解, 分析了震源参数的时空变化特征. 结果表明: 金寨震群序列密集分布在2 km×2 km范围内, 无明显的展布方向; 其震源深度较浅, 大部分集中在3—7 km. 此外, 金寨震群序列中较大地震的震源机制解基本一致, 两组节面的走向分别为NW向和NNE向, 倾角均较高, 表明该震群序列为近E--W向的水平挤压和近N--S向的水平拉张应力场作用下的走滑型地震活动.   相似文献   
119.
正2014年11月21-24日,第七届华南高校地理科学展示大赛在福建师范大学旗山校区举行。本次大赛由中国地理学会、中山大学地理科学与规划学院主办,福建师范大学地理科学学院、福建省地理学会承办。来自香港中文大学、台北市立大学、台湾逢甲大学、中山大学、河南大学、湖南师范大学、华南师  相似文献   
120.
Seismic gap method is one of the effective earthquake prediction methods using seismicity patterns. However, this method has some limitations and uncertainty when using it singly in predicting earthquakes. This paper puts forward the prediction method using the dynamic seismicity pattern with dynamic implications. This method considers the formation and evolution of the seismic gap on the basis of plate movement and structural characteristics. Through analysis of 26 cases of earthquakes of MS≥5.0 occurring in East China and South China, this paper obtains the relationship between the main shock with seismic gap and active fault's location, as well as the relationship between the seismic gap and location and strike of active faults. Meanwhile, this paper provides a dynamic explanation of the differences in the formation and evolution patterns of the seismic gap between the two regions, thus providing the physical basis for and reducing the uncertainty of predicting earthquakes using the seismic gap method.  相似文献   
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