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911.
典型冰水堆积体浪蚀作用下变形破坏机制研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
大渡河中游沿岸中海拔地区广泛分布的一层冰水堆积体大多具有较为密实的结构和一定程度的胶结, 在风浪作用下的变形破坏机制与其他堆积体存在较大差别。通过对某电站库区高速公路冰水堆积路基岸坡调查和试验分析认为, 该冰水堆积体属级配良好的含细颗粒的粗粒~巨粒混合土, 颗粒之间嵌合紧密, 一般呈中密~密实状, 具有不同程度的泥质、钙质胶结, 其强度明显较其他松散堆积体高。通过采用地质过程定性分析和有限元半定量评价相结合的手段对该冰水堆积体在风浪作用下的变形破坏机制进行了分析和研究, 认为该类冰水堆积体在风浪作用下主要表现为淘蚀- 坍塌型失稳模式。  相似文献   
912.
《中国测绘》2008,(2):6-7
工程的变形监测分析与预报 工程的变形监测分析与预报是一个重要的课题.本书紧密围绕这一主题进行了论述。主要内容有:工程变形监测分析与预报的基础理论.变形分析的系统论方法.变形模式的拓扑约束识别及其应用,变形驱动力反演,自适应卡尔曼滤波、时问序列分析及应用.变形预报的人工神经网络方法和神经网络专家系统.小波理论及应用.粗糙集理论(RS)及其在边坡破坏模式中的应用.变形监测分析与预报的进展和发展展望等。  相似文献   
913.
阿克库勒地区东河砂岩以石英砂岩为主,成熟度较好,但物性较差,平均孔隙度小于10%,平均渗透率为5.41×10-3μm2.该区东河砂岩具极强的非均质性,这种非均质性与沉积相类型和成岩作用有关.滨岸相沉积的东河砂岩一般具较好物性,而潮坪相沉积的东河砂岩储集层物性较差.对东河砂岩物性影响较大的成岩作用包括胶结作用和大气降水淋滤作用.其中,碳酸盐岩胶结是主要胶结类型,对储集层物性的破坏作用最大,石英次生加大和粘土矿物胶结降低了储集层物性,也降低了孔隙的连通性,大气降水的淋滤作用使东河砂岩段顶部砂体储集物性变好.由于哈得逊地区和塔中地区东河砂岩沉积相类型和构造位置不同于研究区,其储集层物性较研究区好.  相似文献   
914.
人类社会经济的发展必然要消耗资源,而开发资源又必然影响环境.当社会经济发展处于低水平时,所消耗的资源与其总量相比可以忽略不计,同时带来的环境影响也都在其自净能力之内,因此人们不会担心资源会枯竭、环境会破坏.  相似文献   
915.
汶川大震的科学思考   总被引:9,自引:2,他引:7  
在野外地震地质科学考察的基础上,围绕汶川地震发震断层的特征、发震机制、地表破裂带的分段性与分带性、南北构造带地震危险性、地震地质灾害的多发性及链生性、工程建(构)筑物的破坏特征与安全性、地震烈度区划问题及极端自然灾害的预测与应对等进行了分析和讨论,并就有关问题提出了一些新的思考.结果表明,低速滑动断层、晚更新世断层或中央活动断裂也可以发生强震;汶川地震同时具有深部构造的控震作用;地表破裂沿走向可分为映秀-安县段、北川-关口段及青川段;地表破裂可分为主破裂、牵动破裂与感应破裂3种类型;青川段的深部破裂与浅部破裂没有几何上的连续关系或继承关系;贺兰-川滇南北构造带是中国大陆强震多发带,尤其是其北段的六盘山-天水-武都-青川一带未来的强震危险性不容忽视;汶川地震地质灾害具有灾害类型多、成因机理复杂、灾害链长、规模大、范围广、灾害程度深、危害对象广、持续时间长等特点;高烈度区和活断层沿线的地质灾害危险性区划与预测评价对防灾减灾极为重要;活动断裂沿线应注意破裂影响带宽度与建筑物安全避让距离;应对地震等极端自然灾害,应以预防为主,综合减灾;地震烈度区划应同时考虑活动断层的复发周期、地震的离逝时间乃至地形地貌条件;重大工程应提高设防烈度;应当加强极端自然灾害预测评估,完善应对对策和提高应对水平.  相似文献   
916.
2004年是周口经济高速发展的一年,项目投资73.6亿元,新增城市建成区面积14.8平方公里。但统计数据显示,2004年,周口的耕地面积不但没有减少,反而增加了16077.15亩。在满足社会经济发展对土地需求的同时,粮食生产坚持做到了“四个不减”——耕地面积稳定在1281万亩以上;基本农田保护面积1095万亩,保护率85.49%,高于全省85.02%的平均值;粮食播种面积稳定在950万亩以上;  相似文献   
917.
为切实做好今年全国“土地日”的宣传工作,温州市国土资源局制定了《2005年土地宣传月活动计划》,制订了九条措施以加强宣传。  相似文献   
918.
919.
湖南省是一个矿产资源丰富的省份,各种矿产资源的开采活动十分活跃,历年来关于矿产资源开采引发的土地或地质环境破坏问题的信访问题一直是国土资源信访的热点问题。下面结合一起这方面的信访事项浅谈开采矿产资源引发土地或地质环境破坏的治理和补偿问题。  相似文献   
920.
文章通过对某工程实例的分析,说明建筑物桩基形式的合理选择,必须综合考虑设计要求、场地工程地质、水文地质的具体情况以及施工设备、工艺的适应性,才能确保桩基工程质量并最终节约建筑成本.  相似文献   
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