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951.
高原切变线研究回顾   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文系统地回顾了半个多世纪以来高原切变线特征,切变线形成的大尺度背景场,切变线维持移动机制,切变线与其它系统相互作用机制,以及切变线对降水的影响等方面的研究成果。同时指出高原切变线研究存在着许多薄弱的地方,在降水的不同阶段切变线起着怎样的作用,切变线活动对我国持续性强降水的影响,切变线的云系特征,冬季切变线活动特征及对天气的影响,切变线的东移机制,切变线与不同层次,不同纬度,不同尺度系统之间的相互作用机制研究等方面有待进一步加强。   相似文献   
952.
家乡林芝位于西藏自洽区东南部,其西部和西南部分别与拉萨、山南两地相连,”东部和北部分别与昌都地区、那曲地区相连,南部与印度、缅甸两国接壤,  相似文献   
953.
在2011年度的震情会商中,利用京津城际铁路工程水准测量数据对首都圈地区的垂直形变进行了分析,为2008年出现的“南升北降”垂直形变异常的可信性提供了佐证并对这一区域垂直形变特征进行了分析.由于京津城际铁路工程水准测量自2010年中断了合同,资料来源受到工程的时效性和获取途径等的限制,不能连续应用.  相似文献   
954.
《青海国土经略》2012,(4):39-41
为深入贯彻落实中央领导和国家土地总督察的重要指示精神,今年上半年,国家土地督察西安局派出了由唐正国副专员带领的宣讲组奔赴青海,克服高原缺氧、气候复杂、基础薄弱等困难,历时20余天,行程近3万公里,在全省8个市(地、州)及7个重点县开展了15场大规模的土地管理与督察政策法规宣讲活动。听众累计近5000人。青海省高度重视这次宣讲活动,省委常委、常务副省长徐福顺专门批示:“请全力配合”。本次宣讲对各级领导干部触动极大,取得了较好的成效。  相似文献   
955.
《高原地震》2012,(1):10
《高原地震》是由青海省地震局主办的地震科学综合性学术刊物,国内公开发行。主要刊登地震学方面具有创新性的研究成果,也登载地球物理、地震地质、地震工程等方面的学术论文及国内外地震科  相似文献   
956.
记不清第一次听到格桑花的名字是在何时,只记得开始憧憬格桑花的模样是因了那首动人的歌谣:"你有一个花的名字,美丽姑娘卓玛拉,你有一个花的笑容,美丽姑娘卓玛拉。你像一只自由的小鸟,歌唱在那草原上,你像春天飞舞的彩蝶,闪烁在那花丛中。啊,卓玛,草原上的格桑花……"那年,一次愉快的西北之行,让我有了与格桑花的初次邂逅。清晨,从西宁换乘大巴一路西行,生  相似文献   
957.
柳州市铁路建设办公室和柳州市航道建设办公室成立于2009年7月,系柳州市人民政府直属、参照公务员法管理单位,实行"两块牌子,一套人马"的管理体制,主要负责协调柳州市铁路和航道建设项目的规划实施  相似文献   
958.
阿尔金山及羌塘高原区域水资源相对丰富,巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊镇钾盐贮量很大,远景储量达2.45×108 t,潜在经济价值约5 000亿元,已成为我国新的钾盐开发基地,但周边区域水资源匮乏限制了罗布泊钾盐矿发展.开发钾盐需要大量的水资源,然而罗布泊地区极端干旱缺水,要满足钾盐开发,水资源必然成为了关键因素.因此,新疆水利厅组织科研人员对实地进行了考察,提出了把阿尔金山的水资源作为罗布泊钾盐矿水源的设想,初步拟定的两个引水方案进行了详细描述,并从工程地质条件、施工条件和工程技术可行性等方面进行了分析.最终认为两个方案工程地质条件和施工条件总体较优,工程技术上基本可行,主要总是在于对生态环境的影响和投资巨大.调用该水源极有可能对该区域生态环境造成不可逆转的影响.应采取的措施:(1)尽快在阿尔金山及羌塘高原区域建立水文、气象、生态等监测站点;(2)通过加大阿尔金山北麓水资源的开发力度来解决罗布泊钾盐矿近期工业用水需求,将阿尔金山及羌塘高原的水资源作为远期备用水源.  相似文献   
959.
PCC桩加固铁路软土地基现场试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
刘汉龙  周密  陈育民  谢松兵  孙宏林 《岩土力学》2012,33(11):3201-3207
铁路相对于公路对承载力和沉降控制都提出了更高的要求。现浇混凝土大直径管桩(PCC桩)技术首次在南京南站联络线铁路工程中应用,为了研究PCC桩加固铁路路基的工作特性,开展了PCC桩加固铁路软土地基的现场检测与监测试验研究。现场检测包含静载试验、低应变检测和开挖检测。现场监测内容为:桩土应力、地基和路堤水平位移、表面沉降、分层沉降、土工格栅张力、孔隙水压力等。质量检测结果表明,PCC桩施工质量良好,承载力达到铁路地基设计要求。现场监测表明,地基沉降在填土结束后3个月稳定,最大水平位移为13 mm,路基沉降稳定快,水平位移小,路堤稳定性高,能满足铁路严格控制沉降和快速施工的要求。研究成果对PCC桩复合地基加固铁路地基的设计和应用提供了依据。  相似文献   
960.
Due to the extensive gullying from historically excessive erosion in the loess plateau of China, much of this region is being converted to native grass and shrub vegetation. Tunnel scour and mass wasting are important gully erosion processes resulting from preferential flow through macropores ( pores 〉 1 mm diameter). The objective of this study is to assess the changes with time in macropore flow characteristics of soils on the Loess Plateau following conversion to grass vegetation and the associated degree of mass wasting of gully faces. Ridge areas that had been revegetated for 1 year, 6 years, and 〉 15 years following tilling, and for 6 years following contour-ditching and the adjacent gully faces were characterized for their macropore and soil matrix properties on a 50 cm by 50 cm area. The total number of macropores increased from 11.6/m^2 to 39.6/m2 from 1 to 6 years and to 51.6/m2 after 15 years of revegetation following tillage. The macroporosity increased from 0.0008 m^3/m^3 to 0.0018 m^3/m^3 from 1 to 6 years of revegetation following tillage but the lowest macroporosity (0.0005 m3/m3) was 6 years of revegetation following contour-ditching. The contourditched area had the lowest infiltration rate (95 m/d) through the soil matrix (areas without macropores) with the tilled areas having similar infiltration rates regardless of the number of years of revegetation (averaged 146 m/d). Due to tunnel scour erosion of macropores during infiltration into the area revegetated for 1 year, pore diameters enlarged by more than 200% resulting in this condition having the highest individual macropore infiltration rates (7967 m/d). Macropores in all other areas were stable with no tunnel scour erosion of macropores. The total capacity for infiltration through macropores increased significantly with time following revegetation. The number of macropores on the gully faces was triple (92.8/m2) and the macroporosity quadruple (0.004 m3/m3) that of the ridge surfaces. The upper gully faces exhibited 1.1 slumps m^-1 for a total soil loss of 48622 kg per ha.  相似文献   
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