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气候变化情景下青藏高原多年冻土活动层厚度变化预测
张中琼,
冰川冻土 , 2012,
Abstract: 在人类活动和气候变暖的共同影响下,浅层多年冻土近地表和活动层的热状况会发生显著的变化,从而对生态环境、水文、工程等产生较大的影响.以A1B,A2,B1气候变化情景模式为基础,运用Stefan公式计算和预测了青藏高原多年冻土区活动层厚度的变化特征.结果表明以羌塘盆地为中心,青藏高原多年冻土活动层厚度向其四周不断增加,多年冻土活动层厚度随着气温升高而增加.A1B、A2模式下活动层厚度变化大,相对人类活动强度较小的B1模式活动层厚度变化较小.到2050年时,A1B情景活动层厚度平均约为3.07m,相对于2010年活动层厚度约增加0.3~0.8m;B1情景活动层厚度增加0.2~0.5m;A2情景增加0.2~0.55m.到2099年,A1B情景活动层的平均厚度将约为3.42m;A2情景将可达3.53m;B1情景将可达2.93m.气候变暖将可能加深活动层,百年后将大范围改变多年冻土的空间分布.
冻土变化与青藏公路的稳定性问题
,童长江
冰川冻土 , 1995,
Abstract: 气候转暖和人类活动对青藏公路沿线的多年冻土产生了很大影响,使多年冻土地温升高,厚度减薄,岛状多年冻土向北推移等,这些变化严重地于扰和影响了青藏公路的稳定性。考虑到这些变化和工程稳定性,青藏公路稳定性可分为6个带极不稳定带;稳定带;基本稳定带;基本稳定过渡带;不稳定带;极不稳定带。
青藏高原多年冻土热融灾害发展预测
张中琼,
吉林大学学报(地球科学版) , 2012,
Abstract: 青藏高原多年冻土区是世界上中低纬度多年冻土面积最大的区域,气候变化引起青藏高原多年冻土区年平均地温上升、地下冰融化、多年冻土退化等问题。借助ARCGIS技术手段,通过地下冰计算模型和Stefan公式计算研究区不同气候变化情景模式下的地下冰体积含冰量和活动层厚度变化。结果表明在未来几十年内多年冻土的分布范围将不会发生显著变化,多年冻土的主要退化形式为地下冰的消融、低温冻土向高温冻土转化;但本世纪末多年冻土将发生大范围的退化。这一过程将引起热融滑塌、热融沉陷等冻土热融灾害。将Nelson热融灾害风险性评价模式进行修正,对研究区灾害风险性进行评估区划。最大的危险区主要分布在西昆仑山南麓、青南山原中部、冈底斯山和念青唐古拉山南麓、喜马拉雅山南麓部分区域,在未来几十年内有加剧的趋势。
隧道围岩回冻对衬砌稳定性的影响
,紫汪
冰川冻土 , 1992,
Abstract: 多年冻土区隧道开挖后处于暴露系统,围岩冻结,基岩裂隙水相变成冰,这样衬砌后形成冻结岩石压力,使衬砌变形乃至失稳。本文通过弹性理论,初步分析了由于冻结岩石压力产生的围岩附加应力,给出冻结岩石压力方程及衬砌稳定性条件。通过应用计算,分析隧道围岩回冻对衬砌的稳定性影响,并讨论了若干防冻害措施。
青藏高原冻土及水热过程与寒区生态环境的关系
,沈永平,施斌
冰川冻土 , 2003,
Abstract: 从青藏高原冻土及水热过程出发,利用青藏高原活动层监测数据,讨论了冻土水热过程与植被生长环境的关系,比较了季节冻土区与多年冻土区水热过程的差异及与植被的关系,同时讨论了不同草地生态冻融过程的变化.结果表明,冻土及水热过程与寒区生态环境有着密切的关系,冻土及水热过程不仅控制着地表状态的变化,影响着植被的发育程度,同时二者之间也存在着强烈的相互作用的关系.一旦地表条件被破坏,干扰了冻土水热过程与地表植被生长间的平衡关系,将引起生态环境的退化,出现荒漠化,甚至沙漠化.
热融湖塘对多年冻土的热影响
崔巍,,刘永智
冰川冻土 , 2010,
Abstract: 以发育于青藏高原多年冻土区的红梁河热融湖塘为例,研究了热融湖塘附近土体的热状态变化特征,以及其对湖岸多年冻土上、下限影响情况.结果表明热融湖塘侧向热影响改变了热融湖塘下部和周围区域土体的热状态,使周围土体热状态处于动平衡状态,既受热融湖塘的热影响,也受到周围多年冻土的热影响.热融湖塘对周围浅层土体温度和多年冻土上限影响相对较小,但热融湖塘热影响引起了湖岸边缘的多年冻土上限增大和地温升高.热融湖塘对深部土体温度和多年冻土厚度有较大的影响.
U型块石路基结构对多年冻土的降温作用
,崔巍,刘永智
冰川冻土 , 2010,
Abstract: 通过对比北麓河试验段U型块石路基结构和普通路基下部土体温度监测研究,U型块石路基显著地抬升路基下部多年冻土上限,具有较强的降低多年冻土温度的作用.2005-2007年间,U型块石路基下多年冻土上限平均抬升幅度达0.9~1.4m.路基中心下部0.5m深土体温度降温幅度达1.13℃,原天然上限附近土体温度降温达1.28℃,5m深的多年冻土降温幅度达0.77℃,且U型块石路基下部土体温度呈现逐年降低的趋势.然而,普通路基下部土体温度远比U型块石路基下部要高,2005年普通路基下部0.5m深土体年平均温度比U型块石路基高1~3℃,1.5m处高0.8~1.9℃,5m处高1.2~1.5℃.同时,U型块石路基下部多年冻土上限抬升比普通路基大,2004-2006年间U型块石路基左路肩下多年冻土上限抬升比普通路基大0.86m,路基中心大0.5m.
小兴安岭地区黑河—北安段多年冻土分布特征
张艳,,刘建平
冰川冻土 , 2001,
Abstract: 对于寒区公路工程,查清冻土工程地质条件是至关重要的.利用地质雷达和探孔来研究多年冻土的分布,为路基设计和处理提供依据.研究结果表明,黑北段分布有17段岛状多年冻土,总长度为3.15km,主要分布于沼泽化湿地、泥炭层和草炭层极为发育低洼地带.多年冻土上限约1.5~2.0m,多年冻土厚度3~m.主要发育有多冰冻土、富冰冻土、饱冰冻土.多年冻土地温较高,热稳定性较差,多年冻土处于强烈的退化状态.
多年冻土区天然气水合物研究综述
,程国栋
地球科学进展 , 2008, DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.02.0111
Abstract: 由于多年冻土区天然气水合物的潜在资源价值和对气候、环境的影响,各国纷纷开展了大量的研究,取得了很好的研究进展。本文主要分析了天然气水合物与多年冻土间的关系、多年冻土区天然气水合物的蕴藏情况以及典型多年冻土区天然气水合物研究现状。其结果表明多年冻土控制了天然气水合物形成的温压条件,且在多年冻土层间发现具自保护效应的天然气水合物。同时多年冻土可影响分散性土体中游离气体的聚集和迁移,多年冻土融化可提高孔隙水压力。目前多年冻土区天然气水合物的蕴藏情况的估算并不完整,各国仅对典型多年冻土区天然气水合物储量进行了初步的估算。天然气水合物储量估算结果表明,在美国阿拉斯加地区大约为1.0×1012~1.2×1012m3,加拿大马更些三角洲Beaufort海地区大约为1.6×1013m3,俄罗斯西西伯利亚盆地250m深度范围内可达1.7×1013m3。我国青藏高原多年冻土区亟待搞清天然气水合物存在与否的直接证据和储量估算等关键问题。
红花葡萄孢新种
,友三
菌物学报 , 1993,
Abstract: 本文报道寄生在红花(CarthamustinctoriusL.)花器上的葡萄孢属一新种。即红花萄葡孢(BotrytiscarthamiB.C.LinetY.S.Wu,sp.nov.)。模式标本和模式菌株保存在沈阳农业大学植物免疫研究室。
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