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31.
正1 Introduction Tibet has nurmerous salt lakes.Laguocuo is one of the salt lakes,which is located to the sorthern of Ali Plateau,31°59′02″N-32°04′08″N,84°02′03″E-84°12′03″E.Its lake water is rich in potassium,magnesium,lithium,boron,rubidium,cesium and other resources.The study of 相似文献
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34.
Surface vertical displacements, potential perturbations andgravity changes of a viscoelastic earth model induced by internal point dislocations 总被引:1,自引:0,他引:1
Hansheng Wang 《Geophysical Journal International》1999,137(2):429-440
Using the viscoelastic correspondence principle, we utilize the surface coseismic spheroidal deformation fields (i.e. vertical displacements, potential perturbations and gravity changes) of SNREI earth models caused by four typical types of point dislocation, derived by Sun & Okubo (1993 ), to deduce the fundamental formulas for spheroidal fields relevant to viscoelastic earth models. In computations, we employ a strike-slip dislocation on a vertical plane buried at the bottom of the lithosphere to estimate the maximal viscous relaxation responses to this kind of source that possibly exist on the surface of the earth. We take the seismic moment as 1022 N m, which is characteristic of an average large earthquake. The numerical results demonstrate that, if we take the viscosity as 1019 Pa s in the asthenosphere, and 1021 Pa s in the other mantle layers, the rates of surface vertical displacements and gravity changes within about 2.5° for the 10 postseismic years are respectively 1.5–8.1 cm yr−1 and 4.0–14.9 μgal yr−1 : the viscous relaxation for this mantle viscosity profile proceeds much faster than for a constant mantle viscosity of 1021 Pa s. 相似文献
35.
高温高压下水的剪切粘滞度的平衡分子动力学计算 总被引:3,自引:1,他引:2
本项工作用TIP4P模型对水分子进行了平衡分子动力学模拟。根据Green-Kubo理论,计算了温度从652K到814K,密度从0.5360g/cm3到0.8638g/cm3六个不同温度和密度水的剪切粘滞度,并和实验值进行了对比。在所计算的温度和密度范围,平衡分子动力学计算结果与实验值的平均绝对值差别为15%,好于使用非平衡分子动力学方法获得的粘滞度值。平衡分子动力学的方法将是获得地学中高温高压下流体输运性质的重要途径。 相似文献
36.
37.
Duke U. Ophori 《Hydrogeology Journal》1998,6(2):193-203
Flow of groundwater with variable density and viscosity was simulated at the Atikokan Research Area (ARA) in northwestern
Ontario, Canada. An empirical viscosity–concentration equation was modified to include total-dissolved-solids (TDS) data from
the ARA. The resulting equation was used successfully to estimate reasonably accurate viscosity values over the expected range
of temperature and concentration, in comparison with experimental values derived for sodium chloride solutions. A three-dimensional
finite-element code, MOTIF, developed by Atomic Energy of Canada Limited, was used in the simulations. The inclusion of the
effects of depth-increasing temperature and TDS-dependent fluid-density distribution, while maintaining only a temperature-dependent
viscosity relationship in a simulation, resulted in a more penetrative flow against expected buoyancy effects (i.e., the physics
of the system was not honored). Accounting for concentration in the viscosity equation caused water to be less penetrative
and more in accordance with the expected physics of the system. A conclusion is that fluid concentration should be considered
simultaneously in calculating the density and viscosity of a fluid during modeling of variable-density flow in areas underlain
by fluids with high TDS. Results of simulations suggest that both flow directions and magnitudes should be employed simultaneously
during the calibration of a model. Large-scale groundwater movement in the ARA may be analyzed with carefully selected vertical
no-flow boundaries. By incorporating the geothermal temperature gradient, groundwater recharge increases by 12%; thus, this
gradient plays a significant role in groundwater flow at the ARA. Variability in the fluid concentration at the ARA neither
decreases nor increases recharge into the groundwater system. The hypothesis that an isolated continuous regional flow system
may exist at depth in the ARA is not supported by these simulations.
Received, September 1996 Revised, September 1997, February 1998 Accepted, February 1998 相似文献
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中国大陆岩石圈等效粘滞系数的计算和讨论 总被引:27,自引:0,他引:27
大陆岩石圈的流变结构对岩石圈动力学过程有很大的影响,因此对岩石圈等效粘度的估计是大陆动力学研究中基础和重要的问题。文中对利用实验室流变实验结果估算岩石圈流变结构的计算方法中包含的多种不确定性进行了讨论,包括岩性、温度、应变速率、实验室速率数据外推到地质构造运动速率等因素对等效粘滞系数估算的影响,并以温度和应变速率的新研究成果为基础,对中国大陆地壳和上地幔等效粘滞系数做出了估计。中国中地壳等效粘滞系数一般在1021~1024Pa.s,下地壳等效粘滞系数在1021~1022Pa.s,其中青藏高原下地壳等效粘滞系数较低,约为1019~1020Pa.s;与前人研究认为青藏高原存在柔性下地壳流动的结论吻合。 相似文献
40.
渤海垂直湍流混合强度季节变化的数值模拟 总被引:4,自引:1,他引:4
渤海为极浅陆架海 ,其中湍流耗散作用显著。将三维斜压陆架海模式 HAMSOM应用于渤海 ,以渤海周边台站每天 4次的常规气象资料作为风和热驱动 ,渤海海峡开边界以 5个主要分潮调和常数计算水位强迫 ,计算了渤海 1982年水文要素和流场变化 ,并用模式以湍的局地平衡理论封闭计算出垂直湍流粘性的时空分布。结果表明 :渤海湍流混合冬强夏弱 ,变化幅度较大 ( 10~ 2 0 0 cm2 / s) ,这是风搅拌和潮混合的湍流输入在密度层化调整下的结果 ;风的作用在冬季强于潮的作用 ,而底层则由潮混合控制呈现半月周期 ;渤海湍粘性系数的空间分布十分复杂 ,这是在渤海地形和岸形轮廓限制下 ,由一定大气条件驱动的流场和密度场导致的湍流混合强度不同所致 相似文献