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中国大陆构造中的西秦岭—松潘大陆构造结 被引量:379
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作者 张国伟 郭安林 姚安平 《地学前缘》 EI CAS CSCD 2004年第3期23-32,共10页
位于中国大陆中部的西秦岭—松潘大陆构造结属于地壳尺度上的巨型构造。该巨型构造是在中国大陆完成其主体拼合过程中 ,在特提斯阿尔卑斯—喜马拉雅、太平洋和古亚洲及其后的环西伯利亚弧形构造三大构造动力学体系共同作用下 ,由构成中... 位于中国大陆中部的西秦岭—松潘大陆构造结属于地壳尺度上的巨型构造。该巨型构造是在中国大陆完成其主体拼合过程中 ,在特提斯阿尔卑斯—喜马拉雅、太平洋和古亚洲及其后的环西伯利亚弧形构造三大构造动力学体系共同作用下 ,由构成中国大陆的主要造山带及地块交接汇聚而成 ,成为东西向的中国大陆中央造山系、近南北向的川滇—贺兰构造带和中新生代以来形成的青藏高原之间交接转换的关键构造域。在先期构造基础上 ,构造结形成具有东、西和北三个重要边界以及内部东北、东南、西南和南端等多个具体构造结点。其内部主干构造勉略—阿尼玛卿构造带又将其划作西秦岭和松潘地块南北两部分。西秦岭—松潘构造结主要形成于中国大陆印支主拼合期 ,并叠加印支期后陆内构造。构造结内组成与结构复杂 ,构造样式繁多 ,包含有丰富的大陆地质信息 。 展开更多
关键词 西秦岭—松潘构造结 三大构造动力学体系 交接转换 印支期 东古特提斯域
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西太平洋-北印度洋及其洋陆过渡带:古今演变与论争 被引量:12
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作者 张国伟 李三忠 《海洋地质与第四纪地质》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1-17,共17页
西太平洋-北印度洋及其洋陆过渡带是国家发展战略"一带一路"的海洋丝绸之路核心区,从地球科学的视野,科学地深度思考认知"一带一路"相关的地学基本问题,尤其相关两洋及其洋陆过渡带的地质与海洋的科学基本问题及其... 西太平洋-北印度洋及其洋陆过渡带是国家发展战略"一带一路"的海洋丝绸之路核心区,从地球科学的视野,科学地深度思考认知"一带一路"相关的地学基本问题,尤其相关两洋及其洋陆过渡带的地质与海洋的科学基本问题及其自然生态环境、灾害、资源能源状态、潜力、发展趋势,是当前地球科学界服务于国家重大需求的重要任务。因此,本文主要就西太平洋和北印度洋及其洋陆过渡带的相关固体海底科学的几个重要问题进行讨论:1、现代有关两洋突出的大洋地质问题。从两洋及其洋陆过渡带研究现状与发展需求思考,主要包括,(1)两洋及其中板块的起源、起始与生消演化问题,主要有,(1)初始三角型太平洋域板块起源、过程,包含Galapagos和西Shatsky等微板块差异成因等;(2)古今太平洋域的诸板块对东亚大陆作用时空演化过程和现今状态与趋势;(3)印度洋起始、演化与超大陆裂聚问题。(2)洋中脊研究最新进展与问题:(1)洋中脊-热点相互作用和洋中脊增生方式问题,如何思考洋中脊0 Ma处的千万年垂向增生行为与百万年侧向扩张关系问题;(2)弧后盆地扩张与正常大洋洋中脊的成因机制差异;(3)印度洋超慢速和太平洋快速扩张与差异扩张的根本动因,是否有主动与被动扩张之分,及其关于洋中脊推力问题等;(4)洋中脊跃迁死亡:洋内板块重建、洋中脊终止活动和空间跃迁的原因;(5)洋中脊-地幔柱相互作用。(3)洋内俯冲和洋内构造问题:(1)洋内俯冲带起因与洋内弧、洋中脊俯冲与陆缘板片窗、转换断层与转换型大陆边缘;(2)大火成岩省与海山链、洋底高原等。(4)印度洋海洋核杂岩与洋壳流变学问题等。(5)大洋板块驱动力问题研究进展,包括地幔对流、负浮力、海沟吸引力、洋中脊推力等新的评述讨论。2、两洋的洋陆过渡带问题。包含:(1)陆缘基底属性:冲绳海槽、鄂霍茨克海、新西兰东侧海底地壳是陆壳还是洋壳及洋内微小陆块的成因和来源;(2)洋陆过渡带的洋陆交接转换与耦合过程如何:西太平洋海山链记录的洋内重大转折事件与大陆边缘重大事件对比、洋陆转换带与地幔剥露、弧后盆地转换断层成因、转换型陆缘的形成与消减等问题。(3)西太平洋与东亚大陆的洋陆过渡带有无巨大平移转换断裂作用,其时空、规模如何,意义何在。(4)两洋交接转换与洋陆过渡带深浅部关联,即欧亚、太平洋和印度-澳大利亚三大板块汇聚,及其从深层地幔、岩石圈到地壳与地表系统效应问题,及在此背景下两洋的洋陆过渡带相关问题。3、古今太平洋板块与特提斯带、欧亚大陆板块、印度洋域板块关系,尤其现今它们的关系及其发展动态趋势。最后对"两洋一带"有关海洋地质、洋陆过渡带与深部地质作了瞻望。 展开更多
关键词 洋陆过渡带 两洋交接转换 洋底动力学 一带一路 印度洋 西太平洋
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Synthesis of indirect work exchange networks considering both isothermal and adiabatic process together with exergy analysis 被引量:2
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作者 Yu Zhuang Linlin Liu +1 位作者 Lei Zhang Jian Du 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第8期1644-1652,共9页
In this paper, an efficient methodology for synthesizing the indirect work exchange networks(WEN) considering isothermal process and adiabatic process respectively based on transshipment model is first proposed. In co... In this paper, an efficient methodology for synthesizing the indirect work exchange networks(WEN) considering isothermal process and adiabatic process respectively based on transshipment model is first proposed. In contrast with superstructure method, the transshipment model is easier to obtain the minimum utility consumption taken as the objective function and more convenient for us to attain the optimal network configuration for further minimizing the number of units. Different from division of temperature intervals in heat exchange networks,different pressure intervals are gained according to the maximum compression/expansion ratio in consideration of operating principles of indirect work exchangers and the characteristics of no pressure constraints for stream matches. The presented approach for WEN synthesis is a linear programming model applied to the isothermal process, but for indirect work exchange networks with adiabatic process, a nonlinear programming model needs establishing. Additionally, temperatures should be regarded as decision variables limited to the range between inlet and outlet temperatures in each sub-network. The constructed transshipment model can be solved first to get the minimum utility consumption and further to determine the minimum number of units by merging the adjacent pressure intervals on the basis of the proposed merging methods, which is proved to be effective through exergy analysis at the level of units structures. Finally, two cases are calculated to confirm it is dramatically feasible and effective that the optimal WEN configuration can be gained by the proposed method. 展开更多
关键词 Work exchange networks Transshipment model Adiabatic process Exergy analysis Isothermal process Work cascade
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