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作为生物多样性公约缔约国,日本通过制定并修订生物多样性国家战略、颁布《生物多样性基本法》等政策加强生物多样性保护。2008年,日本成立生物多样性综合评价委员会,应用DPSIR概念模型建立综合评价指标体系,由14项原因评价指标和16项状态评价指标构成,共计30项评价指标;使用行政统计、国土资源调查、环境监测及科学研究等104种数据,对1950s以来50 a间日本全境的生物多样性状况进行了综合评价。日本生物多样性综合评价的管理特征和综合特征十分突出。评价方式是利用已有调查和监测数据(定量数据),分析因果关系,得出趋势结论,提出相应对策,为一种定性和定量相结合的趋势分析之综合评价方法。评价区域分为森林、农田、城市、陆地水域、沿岸和海洋、岛屿(离岛)六大生态系统类型区,分析了造成日本生物多样性损失的四次大的危机。探讨了其对中国生物多样性评价工作的借鉴意义。 相似文献
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2018年9月17日台风山竹(1822)外围螺旋雨带中发生EF2级龙卷。在高湿度、高不稳定、强垂直风切变的环流背景下,龙卷在台风外围雨带上微型超级单体右后侧钩状回波顶端的弱回波区中发展起来。具有高时空分辨率的广州X波段双极化相控阵雷达,不仅观测到超级单体的发展过程,还呈现出龙卷涡旋演变特征:单体风暴尾端在右后方入流加强作用下,逐渐形成钩状回波形态,此时对流层中低层2~3 km高度附近的中气旋强度率先达到最大,随着旋转强度进一步加强和旋转中心高度逐步下降,低层强旋转特征越来越明显,当低层旋转速度达到峰值(超过21 m·s-1),旋转直径收缩到1 km范围,地面出现EF2级以上龙卷,旋转速度对区域出现清晰的弱回波龙卷眼区特征。X波段双极化相控阵雷达在龙卷观测中优势显著,弥补了多普勒天气雷达观测的不足。 相似文献
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水平定向钻进管线安装的设计经常需要对钻进轨迹穿过土层的潜在水压裂隙进行评估。当轨迹穿过一个重要构筑物的下方(例如蓄水坝)时这种潜在的裂隙可以成为一个重要的设计因素。如果下层土体的水压裂隙引起钻井液流到地表,所造成的冒浆会引起水渗漏或者引发基础土体的破坏。因此,相关管理机构需要一份非常详细的关于水平定向钻进穿越过程中潜在水压裂隙和冒浆的评估。在研究HDI)穿越的水压裂隙模型过程中,对于抵抗水压裂隙和冒浆的安全系数的一个重要影响因素是土层的屈服强度。如果HDD穿越定位在高屈服强度的土层,潜在的水压裂隙将减少。该研究比较了两个HDD穿越的水压裂隙模型。第一个穿越的亚表土由中等密实的粘土纽成直到最大切削深度。第二个穿越的地下条件由中等密实的粘土覆盖在中等密实到非常密实的砂层。通过定位于密实砂层,水压裂隙和冒浆模型的结果表明较高安全系数的重要性。 相似文献
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