地温的垂直变化规律

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桩基地温变化规律

桩基地温变化规律

融区与多年冻土区过渡带钻孔灌注桩施工及其周围土层地温变化规律的初步探索张加全王文军摘要:针对青藏高原的特点,通过对钻孔灌注桩及其周围土层温度变化过程的研究,了解混凝土温度与地基土温度的变化规律,作为选择混凝土防冻措施和混凝土拌和料温度的依据。

通过对孔壁、桩侧(距桩侧35cm)、基准测温孔(距承台中心20m)的地温观测,把握混凝土施工材料及施工方法对钻孔灌注桩的回冻规律的影响。

对钻孔机具的性能、钻进效率、成桩工艺、桩体混凝土灌注工艺进行研究。

关键词:钻孔灌注桩施工周围土层地温变化1.工程概况1.1工程地质及地形地貌青藏铁路格拉段沱沱河试验段DK1229+200-DK1230+700为融区与多年冻土过渡带段,线路通过地区属沱沱河北岸冲洪积平原,地形平坦,地面高程4542-4560,地面冲沟较发育,地表植被稀疏,局部地段半固定沙丘、半固定沙地发育。

本段多年冻土属高温极不稳定区,年平均地温Tcp≥-0.50C,其中钻孔灌注桩试验所处地段为岛状多年冻土区。

地表为第四纪细砂、砾砂层,以下依次为粉质粘土、多冰冻土、含土冰层、风化泥岩,并夹有砂岩层。

冻土上限2-3.5m,冻土下限为10-24m。

1.2 气候特征该试验段属高原亚寒带半干旱气候区,区内寒冷干旱,气候多变。

一年内冻结期长达7-8个月。

年平均气温-4度,年平均降雨量248.5mm,年平均蒸发量1638.9mm;最大风速30m/s,年平均风速3.9m/s,主导风向为西风;最大积雪厚度30cm。

1.3 水文地质特征本段地表无常年流水,各宽浅谷地为季节性流水,地下水在融区内主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,水量较大,水位不稳定;多年冻土区主要为冻结层上水,水量较小,水位不稳定。

地下水主要接受大气降水补给。

桩基试验场地范围内,距地表16m以下(第二层砂岩层以下)存在承压水。

2.钻孔灌注桩试桩的施工2.1试桩采用的原材料及配合比水泥采用甘肃省祁连山牌32.5R级普通硅酸盐水泥。

地温数据总结

地温数据总结

地温数据总结概述地温是指地表以下一定深度范围内的土壤或岩石的温度,它是地球热环境的重要参数之一。

地温数据的收集和分析对于地质灾害预警、环境监测、能源开发等方面具有重要意义。

本文将对地温数据的收集方法、分析手段以及应用领域进行总结。

地温数据收集方法地温数据的收集可以使用多种方法,以下是常用的几种方法:地下温度计地下温度计是一种专门用于测量地下温度的仪器。

它可以埋入地下一定深度,通过记录地下温度的变化来获取地温数据。

地下温度计的工作原理是利用传感器感知地温,并将数据传输到数据采集器。

地下温度计可以采集多个点的数据,并可以长期监测地温的变化。

遥感技术遥感技术可以通过卫星或飞机等平台获取大范围的地温数据。

通过遥感技术可以获取地表温度数据,然后通过模型计算得到地下一定深度范围内的地温数据。

遥感技术具有快速、便捷的特点,可以对大范围内的地温进行监测,但精度相对较低。

地热井地热井是通过钻探地下一定深度并安装传感器来测量地温的方法。

地热井可以利用地下较深处更加稳定的地温来获取准确的数据。

地热井需要专业的设备和人员进行操作,成本较高,但可以获取高精度的地温数据。

地温数据分析手段地温数据的分析可以采用多种手段,以下是常用的几种方法:趋势分析趋势分析是通过分析地温数据的变化趋势来了解地温的演化规律。

可以采用线性回归、多项式拟合等方法来拟合地温数据的变化趋势,并预测未来的地温变化。

趋势分析可以帮助我们了解地温的长期变化趋势和周期性变化规律。

时空分析时空分析是将地温数据与时间和空间因素相结合进行分析。

可以通过构建地温随时间和空间变化的模型,来揭示地温的时空变化规律。

时空分析可以帮助我们了解地温的空间分布特征和季节性变化规律。

统计分析统计分析是通过对地温数据进行统计处理,得出地温的平均值、标准差、最大值、最小值等统计量,来描述地温的整体特征。

统计分析可以帮助我们了解地温的分布情况和数据的可靠性。

地温数据的应用领域地温数据的应用非常广泛,以下是一些常见的应用领域:地质灾害预警地温数据可以用于地质灾害的预警和监测。

气温-大气受热过程及影响因素

气温-大气受热过程及影响因素
(2)分析建三江农作物病虫害较少的气候原因(6分)
纬度高(48°N附近), 冬季寒冷而漫长,害 虫(虫卵)不易越冬; 夏季气温日较差大, 日低温较低,不利于 虫害生存和繁殖
地表或接近地表的岩石,在温度变化等的作用下,在原地 发生机械破碎而不改变岩石化学成分的作用叫物理风化作用. 通常情况下,气温日较差大的地区,物理风化作用强烈.据 此完成1~2题.
思考:如果某地阴雨 天气多,气温日较差 是增大还是缩小?如 果是大面积湖泊呢?
读气温日变化曲线图,回答:
1.A、B两条曲线中,可能表示阴 天气温变化的是
2.如果是海陆差异,表示陆地气 温变化的是
3.若图示为我国某城市8月份两条街道的气温日变化曲线,
则图中代表绿化街道气温变化的是
,由此说出绿地
对城市的主要作用。
气温年较差小于10°C,海洋性显著 气温年较差大于15°C,大陆性特征明显
气温年较差的分布规律:
(1)陆地气温年较大; (2)海洋气温年较差较小; (3)高原地区气温年较差小;
(4)温带内陆干旱区气温年较大,热带沙漠区气温年较差小; (5)热带地区年较差最小,温带地区最大。
气温年较差变化的影响因素
1.图中表示枯雪年膜内平均温度日变化的曲线是 A. ① B. ② C. ③ D. ④
B
四条曲线分别是当地寒冷期(12月至次年2月)丰、枯雪年的平均气温日 变化和丰、枯雪年的膜内平均温度日变化。首先膜内有保温作用,应高于 当地的实际温度,排除③④。枯雪年,降水少,总体温度低,大气对太阳 辐射的削弱作用和保温作用都弱,所以气温日较差大。丰雪年降水多,云 层厚温差小,且积雪覆盖有保温作用,所以选②。
(5)下垫面性质
①下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小(如海洋 的昼夜温差一般小于陆地)。陆地上气温日较差大于海洋,且距海越 远,日较差越大。

沈阳深层地温与冻结深度变化特征分析

沈阳深层地温与冻结深度变化特征分析

沈阳深层地温与冻结深度变化特征分析作者:董赫赫来源:《农民致富之友》2014年第02期[摘要] 地温同气温一样,与人们的生产生活息息相关。

随着工程建筑和多种经营的发展,地温越来越被人们所重视。

地温除受纬度和地形影响外,主要与深度和季节变化有关。

以沈阳地温为例,从地面到土壤深层,地温的变化振幅逐渐减小,地温的最高值和最低值出现的时间随深度而错后。

土壤深层温度变化规律和冻结深度,对农业生产、基本建设都有很大的参考价值。

土壤深处存在自身的热量的四季变化,在经过一段时间后,都必然会对大气中天气变化产生反馈作用。

地温也是土壤环境的重要指标,在研究土壤发展方向、发展速率以及生物生产力形式和植物群落演替等过程中占据重要的地位。

[关键词] 地温土壤深度温度梯度季节冻结深度[中图分类号] [P951] [文献标识码] A [文章编号] 1003-1650 (2014)01-0298-01一、温度随土壤深度变化特征1.土壤深度越深温差越小。

一年中地表温度最高值出现在七月份,平均地面温度27.0℃。

最低值出现在一月份,平均地面温度-13.3℃,两者之差40.3℃,称为年振幅。

年振幅从地表到地中是随深度的增加而减小。

到0.8米处为21.4℃,年振幅减少了一半。

到1.6米处为15.0℃,年振幅减少八分之五。

到3.2米处为7.9℃,年振幅减少五分之四。

这主要是由于土壤温度是自地面向地中下传的,越深受地表变化影响越小的结果。

如果把年振幅小到1.0℃的土层看作是常温层的话,一般认为在6-7米深度之间。

2.各层最高值与最低值出现的时间随深度的增加错后地面最高值出现在七月份,最低值出现在一月份。

0.8米外最高值出现在八月份,最低值出现在2月份。

1.6米处最高值出现在九月份,最低值出现在三月份。

到3.2米处最高值出现在十月份,最低值出现在四月份。

3.地温因季节不同随深度的增加而变化冬季地温至上而下递增。

以一月份为例,地面温度最低,越往地下温度越高。

表土层土壤温度的日变化规律

表土层土壤温度的日变化规律

按照 1 ∶ 1 体积比进行配制ꎻ 全沙单独配制ꎮ 每个处
18 92℃ 之间ꎬ 不同时刻的地温变化规律表现为14 ∶ 00>
计ꎮ
温差范围介于 0 84~ 10 91℃ 之间ꎬ 8 ∶ 00 和10 ∶ 00的温
按照体积比 1 ∶ 1、 1 ∶ 2、 1 ∶ 5 进行配制ꎻ 黄土与沙
理设置 4 次重复ꎬ 花盆在室外布 置 采 用 随 机 区 组 设
(1. 陕西省土地工程建设集团有限责任公司ꎬ 陕西 西安 710075ꎻ
2. 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司ꎬ 陕西 西安 710075ꎻ
3. 自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室ꎬ 陕西 西安 710075ꎻ
4. 陕西省土地整治工程技术研究中心ꎬ 陕西 西安 710075)
摘 要: 本研究利用砒砂岩和黄土作为改良材料ꎬ 将其与风沙土按照一定的比例进行混合ꎬ 利用地温计测定复配
随着全球气温的升高ꎬ 土壤地表温度也表现出逐渐升
高的趋势ꎬ 究其原因是大气环境与地表随时在进行着
能量交换ꎬ 所以气温的升高也会引起地温的上升ꎬ 同
时地温也是衡量土壤地表热能的物理量ꎬ 其变化比气
温变化更具保守性和滞后性
[3ꎬ4]
ꎮ 而地温作为一个重
增幅显著高于夏季和秋季ꎬ 藏西部的狮泉河地区地表
20cm 浅层的地气温年度差异小于深层土壤ꎮ 在沙荒
地地区ꎬ 土壤地温对土壤水分的蒸发、 植被构成、 养
分迁移等会有至关重要的作用 [8] ꎮ 目前ꎬ 关于沙荒地
地温特征的研究还未见报道ꎬ 本试验将砒砂岩、 黄土
与沙按照一定的比例进行复配ꎬ 探讨外源添加材料对
要的气象指标参数ꎬ 与气温、 空气湿度等都是引起天
沙地的温度缓冲性ꎬ 研究结果可为砒砂岩与沙复配土

第二节垂直地域分异规律与地方性分异规律学案

第二节垂直地域分异规律与地方性分异规律学案

第二课时垂直地域分异规律与地方性分异规律在新疆,天山被称为垂直的牧场。

随着季节的变化而转移草场放牧,称为转场。

生活在新疆广大的草原和高山牧场的牧民们世世代代形成了不同季节利用不同高度草场的迁徙游牧方式。

分析天山牧民转场的原因。

提示地形起伏大,垂直地域分异明显;逐水草而居。

课程标准:运用图表并结合实例,分析自然环境的地域分异规律。

学业质量标准垂直地域分异规律、地方性分异规律水平1 明确山地垂直地域分异、地方性分异规律的含义。

(综合思维) 水平2 结合资料,分析山地垂直地域分异的特点。

(区域认知)理解山地垂直地域分异的形成与水平地域分异的关系,地方性水平3分异规律的形成。

(综合思维)能够结合实例,分析山地垂直自然带、雪线的特点及成因。

(综水平4合思维)一垂直地域分异规律101海拔的变化。

202水热状况差异。

3.分布规律(1)从山麓到山顶,分布着不同的景观带,构成03垂直带谱。

(2)山麓与陆地自然地带04一致。

(3)垂直带变化与其所在纬度向较05高纬度方向上的陆地自然地带变化相似。

(4)垂直自然带的划分,通常以06植被或土壤为主导标志。

1.判断正误。

(1)纬度越低的山垂直自然带越多。

(×)(2)山地垂直地域分异规律与由赤道到两极的地域分异规律完全一致。

(×)2.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,此诗句描写的景观差异属于() A.由赤道到两极的地域分异规律B.从沿海向内陆的地域分异规律C.垂直地域分异规律D.地方性分异规律答案 C解析山寺桃花因地处海拔高的山地,热量条件比山下平原地区差,花期迟,体现了垂直地域分异规律。

3.影响山地垂直自然带复杂程度的主要因素是什么?提示纬度位置、海拔、相对高度。

二地方性分异规律101地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分02较小的地域分异。

2.地方性分异现象举例地方性分异现象成因温带湿润区高而陡的山坡上只能生长较耐旱的针叶树、03灌木等水分低洼的河谷生长04草甸植被地形平坦、高度适中的地域生长落叶阔叶林1.判断正误。

[讲稿]中药资源与自然和社会环境

[讲稿]中药资源与自然和社会环境

中药资源与自然和社会环境我国地域辽阔,富有多种自然地理条件,蕴藏着丰富的中药资源。

根据20世纪80年代国家第三次中药资源普查工作统计,全国有12692种中药材来源于植物和动物,占资源总数的99%以上。

每种生物都有其适宜的生存环境,离开了其特定的生存环境其生存能力就会受到限制甚至死亡。

因此,研究药用生物与环境的关系,对生物类中药资源的分布、形成、质量以及生产潜力等都具有重要的意义。

生物(organism)(包括人类)生存的外界条件的总和称为环境(environment)。

构成这些条件的因素既可能是有机的或无机的,有生命的或无生命的,又可能是自然的或社会的。

环境按照起源与特点可分为自然环境和社会环境两大类型。

生物周围所有自然形成的物质和能量的总和均为自然环境,人类在历史发展过程中所形成的人口、政治、经济和文化体系等都可以视为社会环境。

构成自然环境的物质很多,太阳辐射、空气、水、岩石、土壤、生物等,是生物生存的基础物质。

各种环境物质之间相互联系、相互作用、相互影响,其综合作用维系着生物的生存和发展。

由此而形成的气候条件和土壤条件,对药用生物的生存和发展具有十分重要作用,并与构成社会环境的人口和文化等因素一起,影响着中药资源的形成、发展、利用及其可持续。

本章着重从气候条件、土壤条件和社会因素三方面对中药资源与环境的关系进行探讨。

第一节中药资源与气候我国幅员辽阔,南起南海曾母暗沙,北至黑龙江省漠河以北黑龙江主航道中心线,南北横跨近50个纬度;东自乌苏里江主航道黑龙江汇合处,西至帕米尔高原,东西横贯62个经度。

我国地形极为复杂,有平原、盆地、丘陵、高山和高原。

全国地势西高东低,东部的黄淮海平原海拔高度一般不足100m,黄土高原和内蒙古高原平均海拔都在1000m以上,而青藏高原的绝大部分地区都不低于3000m。

地理环境的复杂性,导致了我国气候的多样性,而气候条件的复杂性,为我国药用生物的多样性奠定了良好的生态环境基础。

气温的时空变化规律

气温的时空变化规律

气温的时空变化规律1.气温的日变化规律一天中气温变化规律,主要由大气得到热量(地面辐射)和失去热量(大气辐射) 的差值决定。

地面的热量主要来自太阳辐射;大气(对流层)的热量直接来着地面。

(1)太阳辐射:最强时为当地地方时12时。

(2)地面辐射:当地地方时为12点时,地面获得的太阳辐射热量大于地面损失的辐射热量,地面热量盈余,地面温度仍在升高。

当地地方时大约午后1点左右,地面热量由盈余转为亏损,地面温度为一天中最高值。

(3)大气温度:当地地方时大约午后2点左右,地面已经通过辐射、对流、湍流等方式把热量传给大气,此时气温达到最高值。

随后,太阳辐射继续减弱,地面热量持续亏损,地面温度不断降低,气温随之也不断下降。

至日出后,地面热量山亏损转为盈余的时刻,地面温度达到最低值,气温也随后达到最低值。

因此气温最低值总是出现在日出前后。

2.气温的年变化规律由于地面吸收、储存、传递热量的原因,气温在一年中的最高、最低值,也并不出现在辐射最强、最弱的月份,而是有所滞后。

3.全球气温水平分布规律(1)气温从低纬向各纬递减。

太阳辐射是地面热量的根本来源,并山低纬向高纬递减。

受太阳辐射、大气运动、地面状况等因素影响,等温线并不完全与纬线平行。

(2)南半球的等温线比北半球平直。

南半球物理性质比较均一的海洋比北半球广阔,气温变化和缓。

(3)北半球1月份大陆等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向(高纬)凸出;7月份正好相反。

在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。

同一纬度的陆地与海洋,热的地方等温线向高纬凸出,冷的地方等温线向低纬凸出,即"热高冷低”。

(4)7月份,世界值热的地方是北纬20-30大陆上的沙漠地区,撒哈拉沙漠是全球炎热中心,1月份,西伯利亚是全球的寒冷中心,世界极端最低气温出现在南极洲大陆上。

二、等温差线1、气温的日变化(1)气温的日变化一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。

在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。

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地温的垂直变化规律
一、引言
地温是指地球表面以下一定深度的地层温度。

它的垂直变化规律对于我们了解地球内部热力学特征具有重要意义。

本文将从不同深度的地温变化以及地温变化的原因两个方面进行探讨。

二、地温的垂直变化
1. 表层地温变化
地表层的地温主要受到太阳辐射和大气温度的影响。

白天,太阳辐射加热地表,导致地温升高;夜晚,地表散热,地温下降。

因此,地表层的地温呈现出明显的日夜变化。

2. 浅层地温变化
随着深度的增加,地温的变化逐渐趋于平缓。

浅层地温受到季节变化和大气温度的影响较大。

夏季,地温逐渐升高;冬季,地温逐渐降低。

这是因为地表的季节变化通过热传导逐渐传递到地下。

3. 深层地温变化
深层地温变化受到地热和地壳运动的影响。

地热是地球内部的热能释放,主要由地球内部的放射性元素衰变产生。

地热使得深层地温逐渐升高。

另外,地壳运动也会影响地温的分布。

例如,地震活动
会导致地下岩石的运动,从而引起地温的变化。

三、地温变化的原因
1. 太阳辐射
太阳辐射是地球表面地温变化的主要驱动力。

太阳辐射加热地表,使地温升高。

2. 大气温度
大气温度对地温的影响主要是通过对地表的辐射和传导作用。

大气温度的变化会导致地表和地下的温度变化。

3. 地热
地热是地球内部的热能释放,主要由地球内部的放射性元素衰变产生。

地热使得地温逐渐升高。

4. 地壳运动
地壳运动也会对地温产生影响。

地震活动、火山喷发等地壳运动会导致地下岩石的运动,从而引起地温的变化。

四、结论
地温的垂直变化规律受到多种因素的影响。

地表层的地温受到太阳辐射和大气温度的影响,呈现出明显的日夜和季节变化;浅层地温
受到季节变化和大气温度的影响,夏季升高,冬季降低;深层地温受到地热和地壳运动的影响,逐渐升高。

了解地温的垂直变化规律对于研究地球内部的热力学特征具有重要意义,也有助于我们更好地了解地球的变化和发展。

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