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1.
温州市永强平原经济发达,工业化的发展和地下水无计划的开采,使永强平原地面沉降较为严重,永中累计沉降量超过300mm。为了更好地对永强平原地面沉降做出分析预测,本文通过研究区域地质环境、地下水开采量、地下水位的动态变化特征及2005~2010年的地面沉降监测资料,分析地面沉降速率、范围、沉降量,从而进一步探讨地面沉降与地层结构、地下水动态的关系,同时采用年开采量和年平均沉降速率预测2015年的地面沉降量。分析结果对深化永强平原地面沉降研究具有一定意义。  相似文献   
2.
滑坡地质灾害预警方法主要有面状预警和点状预警两种,前者一般应用于国家级和省级层面上的预警,后者主要是针对具体的滑坡隐患点或者小范围地区。温州地区山区面积大,地形复杂,暴雨频繁,地质灾害频繁发生。温州滑坡地质灾害预警方法基本上采用面状预警理论,但是兼有点状预警的特色。其基本理论思想是:以近似于点状行政村为预警单元,实地调查典型的行政村,并全面收集有关地形、地貌、基础地质、历年地质灾害区划调查等资料,对每个预警单元(行政村)分析其发生滑坡地质灾害潜在能力的大小(潜势度)与灾害发生的降雨阈值,从而建立预警系统,并应用于政府在地质灾害防灾工作中。  相似文献   
3.
一、概况 温州市位于浙江省东南沿海,山地多,山体稳定性差,人为工程活动强,台风暴雨活动频繁,是地质灾害高易发区和多发区,是浙江省突发性地质灾害最严重的城市。至2012年末全市共有突发性地质灾害隐患点1825处,  相似文献   
4.
方琼  罗美芳 《地下水》2006,28(6):65-67
本文结合WebGIS,应用ArcIMS以及Internet的WWW服务模式,建立了山西省临汾盆地地下水资源信息管理的WebGIS服务,目的在于建立一个开放的网络数据库,集中管理临汾盆地现已有的地下水空间信息数据及属性信息,并使用WebGIS将之发布、共享.远程客户端使用普通的WWW浏览器就可以实现水资源信息的远程查询访问,使水利部门能够更好的对水资源信息进行科学、合理的管理.  相似文献   
5.
罗美芳  唐仲华  方琼  李杨 《地下水》2006,28(5):47-49
本文在对现有求解潜水含水层剖面二维流的多种方法及其特点进行分析的基础上,探讨新的求解方法.提出的方法只需进行一次网格剖分,在网格节点编号保持不变的情况下,把潜水面与单元相交的形状概化为五边形、任意四边形和三角形,按五边形、任意四边形和三角形子程序准确地求出潜水面穿越的单元的渗透矩阵.同时不用计算完全在潜水面之上的单元的渗透矩阵.本文给出具体的思路、算法步骤,计算潜水面的位置,通过比较数值解与解析解,两者虽然存在一定的误差,但是该方法总体结果是比较令人满意的.  相似文献   
6.
李杨  唐仲华  罗美芳 《地下水》2006,28(6):101-103
近岸海水与潜水含水层之间存在着密切的水力联系.近岸含水层水位随潮水的波动而波动,同时还与海水之间发生着水量交换.因此海水与地下水之间是一个相互联系的整体.本文建立平面二维潜水含水层与海水耦合数值模型,并通过结果分析近岸潜水水位波动特点.结果表明,随着岸上离海岸距离的增加,地下水位波动存在着相位差和振幅衰减,并且水位上升速度较快.  相似文献   
7.
温州市地下水动态监测始于上世纪八十年代初,以温瑞平原为监测重点,近年来监测范围逐步扩大至平阳、苍南地区,监测方式由单一的人工监测向自动化监测发展,安装了10台地下水水位水温自动监测仪.但也存在不少问题,监测井布设缺少统一规划,同时破坏严重,许多用于监测的生产井停用,造成了监测数据的不连续性,需要布设专门的地下水监测井.  相似文献   
8.
9.
温州山地面积大,地形复杂,暴雨频繁,山区遍布村落民居,人类活动频繁,发生泥石流灾害或出现泥石流隐患的可能性很大。通过对温州目前存在的泥石流隐患进行分析,发现如下特征:一是相对高差小、沟床比降大、流域面积小、流域形态独特、两侧山体坡度大;二是大部分泥石流发育在风化强烈的熔结凝灰岩、玻屑凝灰岩、沉积相凝灰质砂岩、沉凝灰岩和侵入岩中;三是多数泥石流多分布在断裂交汇处,其形态与地质构造、地貌格局相一致,主要呈北东向带状分布;四是温州大部分泥石流属于低易发,但是危害大,具有群发性、低频性、猛烈性等活动特征。本文初步总结了温州泥石流的特征,为泥石流治理提供依据。  相似文献   
10.
分层标是通过钻探方法分别埋设在地下不同深度土层中的特殊监测点,标点直通地表,随土层的压缩、膨胀而升降变化,由此监测地面的总沉降量或总回弹量。通过温州市地面沉降监测标组的施工实践,探讨了确保分层标质量的关键工序和控制措施,并对标底装置作了技术改进。分层标的建设可为该地区今后地面沉降防治、地下水资源合理开发利用提供更有效的基础资料和决策依据。  相似文献   
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