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本文以板块构造理论为基础,根据全球各大陆陆块和微陆块的相对亲缘性、统一性和独立性,提出晚前寒武纪末一早古生代初泛大陆解体后,整个古生代期间,全球大陆可划分为三大陆块群,即冈瓦纳大陆群、劳亚大陆群,和泛华夏大陆群。论述了三大陆块群,特别是泛华夏大陆群的形成演化及其作为独立大陆群存在的统一性。指出泛华夏大陆群的独立性和统一性表现在:①早古生代末,扬子、华夏(包括黄海一东海一南海古陆)、中朝、柴达木、塔里木、昆仑一北羌塘一昌都一印支等陆块曾一度拼贴在一起,形成统一的大陆;②晚古生代中晚期形成独立的华夏植物群区系;③晚古生代末一早中生代,泛华夏大陆群主体部分的扬子一华夏和中朝陆块向西运移楔入,导致其南北两侧古特提斯洋的同步消亡和全球泛大陆的最终形成。泛华夏大陆群的形成演化历经了晚前寒武纪末一早古生代初各陆块的裂离、割据;早古生代末的拼贴、统一;晚古生代的再次分裂和晚古生代末一早中生代与南北大陆群拼贴4个发展阶段。同时指出在东特提斯构造域内,古特提斯既表现出对原特提斯的继承性,又有新生性;中特提斯不是古特提斯的延续和发展,它是标志泛大陆裂一聚巨旋回演化中另一旋回的开始。最后讨论了显生宙地球上大陆由南聚北散到北聚南散,陆块在总体上向北漂移中旋转、裂、聚和泛大陆重组和立即又解体的可能的动力学机制,即地球内部物质向南半球运移,南半球膨胀,促使泛大陆解体。地球内部物质的南移又迫使软流层物质向北运动,驱动大陆碎块北上。蠕动的软流层中,除具有垂向环流的对流环外,还具有大小不等的水平涡旋运动。正是巨大的水平涡旋运动导致了陆块的旋转、会聚(泛大陆形成)和很快脱离涡旋体面离散(泛大陆解体)。 相似文献
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唐山响堂三维场地影响观测台阵 总被引:10,自引:0,他引:10
1994年7月中国地震局工程力学研究所在唐山余震区响堂镇建成了我国第一个三维场地影响观测台阵。该台阵目前有四个测点,分别布设在基岩地表、土层地表、地下17m和地下32m处。它安装了分辨率为16位的井下数字观测系统,主机和从机同步运行,系统时钟采用Omega导航信号自动校对(精度1ms),地震数据采用固态方式(CMOS)存储,每个测点均布设一组 量力平衡式加速度计。该台阵自投入运行至1997年12月 相似文献
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Wenyang Zhang Doriam Restrepo Jorge G.F. Crempien Bulent Erkmen Ricardo Taborda Asli Kurtulus Ertugrul Taciroglu 《地震工程与结构动力学》2021,50(1):177-196
Scenario‐based earthquake simulations at regional scales hold the promise in advancing the state‐of‐the‐art in seismic risk assessment studies. In this study, a computational workflow is presented that combines (i) a broadband Green's function‐based fault‐rupture and ground motion simulation—herein carried out using the “UCSB (University of California at Santa Barbara) method”, (ii) a three‐dimensional physics‐based regional‐scale wave propagation simulation that is resolved at Hz, and (iii) a local soil‐foundation‐structure finite element analysis model. These models are interfaced with each other using the domain reduction method. The innermost local model—implemented in ABAQUS—is additionally enveloped with perfectly matched layer boundaries that absorb outbound waves scattered by the structures contained within it. The intermediate wave propagation simulation is carried out using Hercules , which is an explicit time‐stepping finite element code that is developed and licensed by the CMU‐QUAKE group. The devised workflow is applied to a km region on the European side of Istanbul, which was modeled using detailed soil stratigraphy data and realistic fault rupture properties, which are available from prior microzonation surveys and earthquake scenario studies. The innermost local model comprises a chevron‐braced steel frame building supported by a shallow foundation slab, which, in turn, rests atop a three‐dimensional soil domain. To demonstrate the utility of the workflow, results obtained using various simplified soil‐structure interaction analysis techniques are compared with those from the detailed direct model. While the aforementioned demonstration has a limited scope, the devised workflow can be used in a multitude of ways, for example, to examine the effects of shallow‐layer soil nonlinearities and surface topography, to devise site‐ and structure‐specific seismic fragilities, and for calibrating regional loss models, to name a few. 相似文献
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本文从垂直分辨率、时间更新频率和要素完整性三个方面,对水平网格距为1 km的华南区域短时临近预报模式(TRAMS_RUC_1 km: Tropical Region Assimilation Model for South China Sea_The Rapid Update Cycle_1 km)中的初始场和侧边界方案进行改进研究。首先选择一次华南飑线个例进行敏感性试验,研究结果表明:(1)提高初始场和侧边界的垂直分辨率以后,模式对飑线内部中小尺度对流系统引起的强降水中心的模拟结果明显更加接近实况,而增加中低层的垂直分辨率对预报的改进起到了主要作用。(2)将模式侧边界时间更新频率从6 h一次提高到1 h一次以后,模式侧边界要素场的逐小时剧烈变化信息可以比较完整的保留下来。在使用高时间分辨率的侧边界条件进行模拟时,粤西沿海地区的水汽辐合明显加强,这对原来模式预报飑线移速偏慢现象会有改善作用。(3)当模式侧边界条件具有较高的时空分辨率时,进一步补充垂直速度和云微物理变量的侧边界条件对于飑线模拟结果的影响并不明显。总的来说,提高初始场和侧边界的垂直分辨率以及增加侧边界更新的时间分辨率,对于区域高分辨率模式对这次华南飑线预报效果的改进具有重要意义,而忽略垂直速度和云微物理量的侧边界条件则是一种可以接受的简化。在个例研究的基础上,利用改进后的初、边界条件进行为期一个月(2019年4月份)的批量试验,评估结果表明新方案对于逐小时降水空间分布和日变化特征的模拟均有明显改善。 相似文献
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The Vertical Transport of Air Pollutants by Convective Clouds. Part I: A Non-Reactive Cloud Transport Model 总被引:1,自引:0,他引:1
A convective cloud transport model, without chemical processes, is developed by joining a set of concentration conservative equations into a two-dimensional, slab-symmetric and fully elastic numerical cloud model, and a numerical experiment is completed to simulate the vertical transport of ground-borne, inert gaseous pollutant by deepthunderstorm. The simulation shows that deep convective storm can very effectively transport high concentrated pollutant gas from PBL upward to the upper troposphere in 30 to 40 minutes, where the pollutant spreads laterally outward with strong anvil outflow, forming an extensive high concentration area. Meanwhile, relatively low concentration areas are formed in PBL both below and beside the cloud, mainly caused by dynamic pumping effect and sub-cloud downdraft flow. About 80% of the pollutant gas transported to the upper troposphere is from the layer below 1.5 km AGL (above ground level). 相似文献
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