北京市平原区论文-李敏,韩征,李勇,李巧刚

北京市平原区论文-李敏,韩征,李勇,李巧刚

导读:本文包含了北京市平原区论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:地质资源,地质环境,监测网络,地质要素

北京市平原区论文文献综述

李敏,韩征,李勇,李巧刚[1](2019)在《北京市平原区地质资源环境监测网络优化设计》一文中研究指出地质资源环境监测是一项长期性、基础性、公益性工作,可实现对各类地灾隐患的有效监控、评价、预警、预报。为了全面保障城市战略性地质资源和地质环境的可持续发展,在现有监测网基础上,应打破应用格局,优化监测网络部署,为将来实现地质资源环境承载力的立体动态监测,实现多个监测预警系统监测信息的有效融合,实现地质资源的按需服务和地质信息的全面共享奠定基础。本文首先分析了北京市平原区在各地质资源环境专业领域的监测现状及存在的主要问题,对监测网部署的内容及特点进行阐述,确定了监测网络优化的主要对象,对各专业监测网络建设的优化部署原则进行探讨,通过引入九大类地质要素的分类机制,建立基于地质要素的综合监测网络。根据每种要素的监测目的和部署原则获取隐伏线性构造、地面沉降、地下水环境、地温场环境、土壤地质环境、地下空间、重大线性工程的动态监测信息,其长期的监测数据将为进一步研究地质环境承载能力,提供可靠的基础资料。(本文来源于《城市地质》期刊2019年04期)

张铁勤,何祺胜,荆琛琳,刘堃[2](2019)在《基于InSAR的北京市平原区地下水动态监测》一文中研究指出北京市平原地区由于长期的地下水开采,导致该地出现地表沉降的地质问题,为实现将InSAR技术应用于地下水的动态监测,采用北京市2007~2010年16景ENVISAT-ASAR数据,利用小基线集技术(small baseline subset,SBAS),得到北京市2007~2010年地表沉降信息,并结合地下水水位埋深数据构建了地下水监测的线性回归方程.得到以下结论:(1)2007~2010年期间,北京市平原区的沉降开始于朝阳区,向四周扩散,且一直在持续;(2)地下水开采与地面沉降正相关;(3)根据地下水与沉降信息构建的叁次线性方程,相关性系数最高可到达0. 797;(4)沉降量与GRACE监测的地下水变化具有极高的相关性,因此可以根据GRACE反映的地下水的变化与累积沉降量的相关关系进行空间的降尺度,以提高GRACE数据反映地下水的空间分辨率。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年12期)

彭栋,查同刚,林珠[3](2019)在《北京市平原造林典型困难立地土壤质量评价》一文中研究指出积极开展困难立地土壤质量评价、分析林分持续健康经营的关键限制性因子,是实现平原造林低维护高服务可持续健康经营的现实需求,可为北京市平原区困难立地的土壤改良提供科学依据。通过取样调查典型困难立地的土壤样本,获取土壤样品,室内测定土壤物理、化学因子共19项指标,运用矩阵加权以及常用函数得出典型困难立地土壤质量评价与各地区相对应的限制性因素分析。结果表明:(1)北京平原地区土层薄,部分地区土层仅有20~30 cm;(2)土壤黏性差,保水保肥性差;(3)土壤质量指数总体排序为通州台湖>顺义顺平路>大兴瀛海>密云西田各庄>丰台槐房>房山长阳>怀柔北房>通州西集>大兴北臧村。可见:(1)大兴北臧和房山长阳的土壤质量限制因子为土壤质地,怀柔北房和密云西田的是土层厚度,大兴瀛海和丰台槐房的为土壤密度,通州西集和顺义顺平的为土壤养分,通州台湖为饱和导水率;(2)北京地区平原造林立地条件相差较大,需针对不同限制性因子,采取对应性措施予以改良。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年11期)

黄杰龙,王旭,王立群,彭秋原[4](2019)在《城市造林工程农户行为意向影响因素研究——以北京市平原造林工程为例》一文中研究指出以北京市平原造林工程为例,利用典型项目区调查数据建立结构方程模型,探讨影响退耕农户行为意向的主要因素。结果表明:农户综合素质、家庭经济基础和农户土地依赖性对农户满意度和农户行为意向具有显着正向影响;同时,农户综合素质、家庭经济基础和农户土地依赖性还会通过农户满意度对农户行为意向产生影响。据此,后续城市造林过程中应进一步加强对农户满意度的服务工作,同时根据个体农户特征,对被征地农户在再就业、技能培训、农地补偿等方面开展更具针对性的服务工作。(本文来源于《林业经济问题》期刊2019年02期)

[5](2019)在《北京市平原地区基本实现无煤化》一文中研究指出截至目前,北京平原地区基本实现无煤化,2963个村庄约110万农户告别了燃煤取暖的日子,其中2279个村庄85.81万户实施"煤改清洁能源",另有684个村庄约25万户已完成拆迁上楼,主要采取集中清洁供暖。北京在推动过程中注重因地制宜,以"确保取暖效果、控制取暖成本"为目标,科学合理地制定用户解决方案。首先,强化基础,积极推进农民住宅节能保温改造。其次,出台文件,严格规范招投标管理。第叁,明确标准,加强取(本文来源于《供热制冷》期刊2019年02期)

黄越,顾燚芸,李雪珊,闻丞[6](2019)在《北京市平原区受胁鸟类栖息地识别和评价》一文中研究指出在北京分布的受胁鸟类主要分布在平原区,而平原区为城市发展的主要区域,因此,在城市管理中融入受胁鸟类保护的内容十分必要。以北京市平原区分布的24种受胁鸟类为研究对象,以鸟类对栖息地的需求为分类依据,结合国家土地利用分类标准,采用人工目视解译法,在北京市平原区的高清卫星影像图上识别出5类一级鸟类栖息地和17类二级鸟类栖息地,得到北京市平原区鸟类栖息地分布图。使用24种受胁鸟类的空间分布模型掩膜鸟类栖息地分布,得到24种受胁鸟类的预测空间分布,迭加之后获得受胁鸟类丰富度分布格局,结果显示,水域是受胁鸟类丰富度最高的栖息地。将受胁鸟类丰富度分布格局与北京市国家级和市级自然保护区分布迭加进行空缺分析,结果显示:1)北京市的自然保护区多分布在山区,不能有效保护受胁鸟类;2)受胁鸟类的保护与平原区的城市建设、绿地管理关系密切。采用分区统计方法,计算各类栖息地中分布的平均鸟类种类数,作为栖息地保护行动优先级指标,得出湖泊、水库、坑塘、滩地、沼泽地等湿地区域是具有最高保护优先级的栖息地类型,在保护实践资源充足的情况下,应对各类栖息地开展综合保护。该研究首次为北京城市区域受胁鸟类保护提出空间参考和管理建议。(本文来源于《风景园林》期刊2019年01期)

郑佳荣,桂维振,陈蓓蓓,李青元,宫辉力[7](2018)在《基于叁维地质建模的北京市平原区沉降分析》一文中研究指出为综合分析北京市平原区沉降机理,首先进行数据结构设计,开发叁维地质建模系统;然后采集北京市平原区叁维地质数据,进行数据格式转换等处理并载入叁维建模系统;最后在系统中迭加沉降趋势图、北京平原区交通路线图,对北京市平原区沉降机理进行综合分析。结果表明:动载荷等外在因素是北京平原区沉降驱动力,而北京平原区地质构造、第四系可压缩层及断层是沉降内在控制因素。(本文来源于《北京工业职业技术学院学报》期刊2018年04期)

胡莹洁,孔祥斌,姚静韬[8](2019)在《北京市平原区土壤有机碳垂直分布特征》一文中研究指出研究土壤有机碳垂直分布特征规律对精确测算土壤有机碳储量具有重要意义。通过野外调查实地挖取北京市平原区40个典型土壤剖面共169个样品数据,研究土壤有机碳垂直分布特征。结果表明:1)北京市平原区0—150 cm土壤平均有机碳含量为(5.98±2.62) g/kg,垂直分布上,随剖面深度增加土壤有机碳含量逐渐降低,且在浅层(≤60 cm)下降速度显着快于深层(>60 cm); 2)各发生层次不同土壤质地的有机碳含量差异整体上均表现为粉粒及黏粒含量比例越高,即质地越黏重,土壤有机碳含量越高; 3)不同土体构型的平均土壤有机碳含量大小关系为通体砂<通体壤<上壤下黏<夹黏,通体砂型土壤有机碳含量垂直变化相对平缓,上壤下黏型土壤有机碳含量在垂直方向呈"降-升-降"趋势,通体壤及夹黏型则均呈先快速下降后缓慢下降趋势; 4)耕地和园地土壤平均有机碳含量高于荒草地,耕地在整个剖面中土壤有机碳含量均居于叁种土地利用类型之首,耕地和园地的土壤有机碳含量在0—20 cm和40—60 cm之间下降速度高达40.10%和55.92%,剖面深度超过60 cm后下降速度显着放缓,受人类活动直接影响相对较少的荒草地在垂直方向上变化相对平缓。(本文来源于《生态学报》期刊2019年02期)

王朋朋,孔晨晨,聂超甲,杨雪玲,张世文[9](2018)在《北京市平原区土壤类金属砷质量分数分布特征研究》一文中研究指出基于变异函数理论、经典统计分析、地统计分析以及单因子污染评价方法,以北京市平原区农用地为研究对象,针对不同功能分区、种植模式和母质类型,设置不同土壤深度(0~25cm,25~50cm),对土壤中类金属As的质量分数、水平和垂直分布特征及影响因素进行分析.结果表明:整体上,0~25cm,25~50cm土层As块基比值均小于50%,结构性因素占主导,随着土壤深度增加,随机性因素减少;不同深度土壤As质量分数水平空间分布变化趋势基本一致,平谷区As质量分数均值最高,其污染指数达1.54.不同功能区土壤As质量分数差异性无统计学意义(p<0.05).种植模式对0~25cm土壤类金属As质量分数影响有统计学意义(p<0.05),对25~50cm As质量分数的影响极有统计学意义(p<0.01),果园土壤As质量分数存在累积现象;不同母质类型对0~25cm,25~50cm土壤类金属As的影响有统计学意义(p<0.05),钙质岩类风化物母质下的不同土壤深度As质量分数均最高.(本文来源于《西南师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期)

刘奥博,吴其重,陈雅婷,赵天成,程晓[10](2018)在《北京市平原区裸露地风蚀扬尘排放量》一文中研究指出以北京市平原区为研究对象,基于美国国家航空航天局(NASA)的陆地卫星(Landsat系列)遥感资料,设计算法批量提取裸露地信息,并结合通用扬尘排放模型,计算估计北京市平原区的裸露地风蚀扬尘源中PM_(10)、PM_(2.5)的排放系数及年排放量,建立了北京市各区的裸露地风蚀扬尘排放清单.研究表明,1987~2016年间北京市平原区裸露地面积减小了约600km~2;风蚀扬尘最严重的地区为大兴区,其次为通州区;以气候年均值为参数计算获得,2016年北京平原区裸露地由于风蚀扬尘效应产生的PM_(10)年排放量为7591.7t,这一排放量与前人研究估算的北京裸地风蚀扬尘PM_(10)排放量较为接近.在此基础上,进一步引入月和季度尺度气候参数,并对模型进行改进,探讨了逐月和季度累计的扬尘排放结果.进一步的研究表明:北京市平原区裸露地面积具有显着季节变化特征,2月裸露地面积最大,可达4500km~2,8月最小为500km~2;基于月气候参数和季度气候参数结合每月卫星资料反演获得的裸地面积估算,逐月累计的PM_(10)年排放量可达55175t,分季度累计PM_(10)年排放量为39294t.这说明当前常采用的裸地扬尘估算方法,由于扬尘排放模型的气候参数采用年均值,忽视了风蚀过程的季节差异,将会导致裸地风蚀扬尘的极大低估.(本文来源于《中国环境科学》期刊2018年02期)

北京市平原区论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

北京市平原地区由于长期的地下水开采,导致该地出现地表沉降的地质问题,为实现将InSAR技术应用于地下水的动态监测,采用北京市2007~2010年16景ENVISAT-ASAR数据,利用小基线集技术(small baseline subset,SBAS),得到北京市2007~2010年地表沉降信息,并结合地下水水位埋深数据构建了地下水监测的线性回归方程.得到以下结论:(1)2007~2010年期间,北京市平原区的沉降开始于朝阳区,向四周扩散,且一直在持续;(2)地下水开采与地面沉降正相关;(3)根据地下水与沉降信息构建的叁次线性方程,相关性系数最高可到达0. 797;(4)沉降量与GRACE监测的地下水变化具有极高的相关性,因此可以根据GRACE反映的地下水的变化与累积沉降量的相关关系进行空间的降尺度,以提高GRACE数据反映地下水的空间分辨率。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

北京市平原区论文参考文献

[1].李敏,韩征,李勇,李巧刚.北京市平原区地质资源环境监测网络优化设计[J].城市地质.2019

[2].张铁勤,何祺胜,荆琛琳,刘堃.基于InSAR的北京市平原区地下水动态监测[J].科学技术与工程.2019

[3].彭栋,查同刚,林珠.北京市平原造林典型困难立地土壤质量评价[J].科学技术与工程.2019

[4].黄杰龙,王旭,王立群,彭秋原.城市造林工程农户行为意向影响因素研究——以北京市平原造林工程为例[J].林业经济问题.2019

[5]..北京市平原地区基本实现无煤化[J].供热制冷.2019

[6].黄越,顾燚芸,李雪珊,闻丞.北京市平原区受胁鸟类栖息地识别和评价[J].风景园林.2019

[7].郑佳荣,桂维振,陈蓓蓓,李青元,宫辉力.基于叁维地质建模的北京市平原区沉降分析[J].北京工业职业技术学院学报.2018

[8].胡莹洁,孔祥斌,姚静韬.北京市平原区土壤有机碳垂直分布特征[J].生态学报.2019

[9].王朋朋,孔晨晨,聂超甲,杨雪玲,张世文.北京市平原区土壤类金属砷质量分数分布特征研究[J].西南师范大学学报(自然科学版).2018

[10].刘奥博,吴其重,陈雅婷,赵天成,程晓.北京市平原区裸露地风蚀扬尘排放量[J].中国环境科学.2018

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