Subaqueous Slope Failures

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出版者:Lubrecht & Cramer Ltd
作者:Schwarz, Hans-Ulrich
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:95
装帧:Pap
isbn号码:9783510570119
丛书系列:
图书标签:
  • 海底滑坡
  • 海洋地质
  • 地质工程
  • 边坡稳定性
  • 沉积地质
  • 海洋工程
  • 地貌学
  • 灾害防治
  • 岩土工程
  • 水下工程
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具体描述

跨越深海:现代海洋地质动力学与资源勘探 图书简介 本书深入探讨了当代海洋地质学的核心议题,聚焦于海底地貌的形成、深海沉积过程的演化,以及由此衍生出的全球气候变迁证据的解析。它摒弃了传统地质学的局限,以多学科交叉的视角,全面梳理了从大洋中脊到海沟体系的复杂地球动力学过程,为海洋科学家、地球物理学家以及资源工程师提供了一部全面、前沿的研究指南。 第一部分:深海地球动力学基础与新认识 第一章:板块构造的驱动力与地幔对流的精细刻画 本章首先回顾了板块构造理论的基石,并迅速转向最新的研究进展,特别关注于地幔对流的非线性动力学模型。我们详细分析了俯冲带的拖曳力、洋壳的深部水合作用(Hydration)如何影响地幔粘滞性,以及这些因素如何共同驱动着海床的运动。重点探讨了基于地震层析成像(Seismic Tomography)的最新成果,展示了地幔柱(Plumes)的形态、上升速率及其对洋壳生成速率的调制作用。通过对全球地震目录的深度剖析,揭示了深源地震的分布模式与板块边界活动的内在联系,为理解行星尺度的热量平衡提供了关键线索。 第二章:洋中脊系统的演化与岩浆房的动态模拟 大洋中脊是地球上最活跃的地质构造带之一。本章着重于解析洋中脊岩浆房的结构、稳定性和熔融过程。我们引入了高分辨率三维地震数据,展示了岩浆房的非均匀性,并讨论了岩浆房与海底扩张速率之间的耦合机制。特别关注了慢速扩张和超慢速扩张洋中脊的特殊地质特征,例如“裂谷海洋地质特征”(Rifted Ocean Basins)的形成与解体过程。通过对玄武岩地球化学指纹(Geochemical Fingerprinting)的分析,我们重建了扩张过程中地幔物质上升和分异的路径,论证了热柱活动对岩浆成分的区域性影响。 第三章:海山链与热力学漂移:大洋岩石圈的冷却与沉降 本章系统阐述了大洋岩石圈从形成到冷却、沉降的全过程。利用重力场数据和磁力条带的精确测量,我们描绘了岩石圈厚度的变化曲线,并将其与经验性的冷却模型进行对比。重点剖析了热点火山活动(Hotspot Volcanism)如何塑造海山链(Seamount Chains),并探讨了这些火山活动背后地幔热柱的长期稳定性与迁移机制。关于海山侵蚀、海底火山喷发物在水下的堆积模式,以及它们如何影响区域水动力学,进行了详细的力学分析。 第二部分:深海沉积物与环境记录 第四章:深海沉积物的通量、记录与古气候代理 深海沉积物是地球气候变化最忠实、最连续的档案。本章聚焦于粒度、矿物学和地球化学在古环境重建中的应用。详细介绍了颗粒物的来源(如陆源、火山灰、生物成因的硅藻和球石藻壳体)及其在深海中的输运机制,包括浊流(Turbidity Currents)和稳定的沉积物“雪崩”。通过对碳酸钙补偿深度(CCD)的区域性变化分析,我们重建了过去数百万年间大洋环流的强度和深度,并利用氧同位素比值(δ¹⁸O)和海洋元素地球化学指标,提供了过去冰期-间冰期旋律的精细证据。 第五章:生物地球化学循环与深海碳汇 本章深入探讨了海洋生物地球化学循环的复杂性,特别关注有机碳的埋藏、矿化和再循环过程。讨论了海洋表层生产力如何通过“生物泵”(Biological Pump)将碳输送到深海,以及在沉积物-水界面(Porewater Interface)发生的微生物活动对有机碳的降解效率。利用放射性同位素示踪技术(如²³⁰Th或²³¹Pa),本章量化了深海沉积物的沉积速率和物质通量,为评估现代海洋吸收大气CO₂的能力提供了重要的历史基准。 第六章:大洋沉积盆地的构造控制与地层序列 本章将构造地质学与沉积学相结合,分析了主要的深海沉积盆地的形成机制。重点研究了被动大陆边缘(Passive Margins)的沉积厚度和岩相演变,以及大洋俯冲带附近的沉积物堆积环境(如混杂堆积体,Accretionary Wedges)。通过地震剖面解释,展示了深层沉积物如何记录了岩石圈的伸展、沉降和应力场的长期变化,并阐述了区域性构造事件(如海平面升降、构造隆升)对沉积序列的控制作用。 第三部分:深海资源潜力与勘探挑战 第七章:多金属结核与海底热液活动 本书详细考察了两种重要的深海矿产资源:富含镍、钴、锰的深海平原多金属结核(Polymetallic Nodules),以及位于洋中脊热液喷口富集的硫化物矿床(Seafloor Massive Sulfides, SMS)。对于结核的成因,本章侧重于慢速沉积速率、氧化还原条件与结核生长速率之间的微妙平衡。对于热液系统,则分析了岩浆活动、热流体与洋壳的相互作用机制,描述了极端化能环境(Chemosynthetic Ecosystems)的生物地球化学特性,并讨论了SMS矿床的形成动力学模型。 第八章:天然气水合物的赋存、稳定性和解离风险 天然气水合物(Gas Hydrates)是未来能源的重要潜在来源,也是海洋环境稳定的关键因素。本章深入探讨了水合物的形成条件——温度、压力和气体组分——及其在大陆坡和大陆架下的分布规律。通过对地震“底部反射”(Bottom Simulating Reflectors, BSR)的解释,我们估算了水合物的赋存量。更重要的是,本章分析了气候变暖或构造扰动可能导致水合物解离的潜在风险,及其对海底稳定性和甲烷排放的全球影响。 第九章:深海工程地质:高风险区域的评估与管理 随着深海资源开发活动的增加,对海底工程稳定性的评估变得至关重要。本章聚焦于海底工程地质学的挑战。详细介绍了海底软土的流变学特性、浅层气体的分布与稳定性,以及如何利用原位测试数据来预测海底基础设施(如管道、电缆)的长期沉降和侧向蠕变。本章强调了高分辨率多波束成像和侧扫声纳技术在识别潜在地质灾害隐患点(如软弱地层、断层破碎带)中的关键作用。 总结与展望 本书最后总结了当前深海地质研究的前沿方向,强调了深海科学在理解地球系统、管理自然资源和应对环境变化中的不可替代性。未来的研究将更加依赖于高精度原位传感网络、深海自主机器人技术,以及结合机器学习对海量多源数据的深度挖掘,以期揭示更多关于我们这颗蓝色行星深层奥秘。

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读后感

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用户评价

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这本书的封面设计得非常引人注目,那种深邃的蓝色调一下子就把你拉入了海洋的神秘世界。装帧的质感也相当不错,拿在手里沉甸甸的,让人感觉这是一本内容扎实、值得细细品读的著作。我原本以为这是一本比较枯燥的学术专著,但翻开目录才发现,作者在章节安排上花了心思,逻辑性很强,从地质背景的介绍到具体的破坏机制分析,层层递进,非常清晰。尤其是第一章对于历史案例的梳理,简直就是一部浓缩的灾害史,让我对这个领域的研究意义有了更深刻的理解。我个人对于海洋工程结构物的安全性非常关注,这本书似乎提供了从基础理论到实际工程应用的完整知识体系,对于我正在进行的一个近海平台设计项目来说,无疑是一份及时的指引。书中的插图和图表制作精良,很多复杂的力学模型和地质剖面图,即便是初次接触这个领域的读者,也能通过这些可视化工具迅速掌握核心概念。总而言之,这本书给我的第一印象是专业、全面且兼具可读性,让人充满期待继续深入阅读下去。我特别喜欢它在理论深度和工程实践之间的平衡把握,这在同类书籍中是比较少见的。

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这本书的写作风格,如果用一个词来形容,那就是“沉稳的思辨”。它不像一些流行的科普读物那样追求速度和轰动效应,而是像一位经验丰富的老教授在课堂上娓娓道来,每一个论断都建立在严密的逻辑推演之上。书中关于海底滑坡驱动力机制的探讨,尤其是在考虑地震诱发效应和甲烷水合物解离的耦合作用时,展现了极高的学术洞察力。作者引用了大量的地球物理数据和实验室剪切试验结果来支持其观点,论证过程滴水不漏,让人无法轻易反驳。虽然我承认,对于初学者来说,某些章节的论述略显密集,需要反复阅读才能消化吸收,但这恰恰是其价值所在——它强迫读者进行深层次的思考,而不是停留在表面知识的记忆。此外,书中对不同尺度滑坡现象的统一理论框架的构建尝试,非常有野心,虽然这个目标宏大,但作者的努力和取得的进展是显而易见的,这为未来该领域的研究指明了方向。

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读完这本书的前半部分,我不得不说,作者的叙事方式相当老练,他没有过多地纠缠于晦涩难懂的数学推导,而是巧妙地将复杂的流体力学和岩土力学原理融入到实际的工程案例分析中。比如,在讲解临界孔隙水压力如何引发失稳的那一章,作者引用了几个经典的深海滑坡事件,用近乎新闻报道的笔触,生动地还原了事故发生时的地质条件和水文变化,这让原本抽象的理论一下子变得鲜活起来。这种“讲故事”的方法极大地降低了阅读门槛,让我这个非专业背景的读者也能跟上思路。此外,书中对于不同沉积环境,比如浊积岩扇和海山坡上的差异性提出了独到的见解,这种精细化的分类讨论,体现了作者深厚的田野调查和数据分析功底。我个人对模型方法的介绍部分印象深刻,作者详细对比了有限元分析和基于塑性平衡的极限分析方法的优劣,并给出了选择建议,这对于指导我们进行数值模拟工作非常有价值。这本书的排版也比较人性化,大量的脚注和参考文献列表方便了想要进一步深挖某个知识点的读者,总体感觉作者对待学术的严谨态度贯穿始终。

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我是在一个海上作业间隙读完这本书的最后几章的,当时的窗外就是一望无际的大海,这种情境阅读体验非常奇妙。这本书最让我感到惊喜的是它对“环境影响”和“长期稳定性”的关注。在探讨了滑坡的触发和传播机制之后,作者花费相当的篇幅讨论了这些地质事件对海底光缆、输油管道乃至生态系统的潜在长期破坏力。这种跨学科的视角,将单纯的土木工程问题提升到了一个更广阔的可持续发展高度。作者提出的“主动监测与预警系统”的设计原则,结合了物联网技术和机器学习算法,非常具有启发性,显示了作者对未来技术应用的深刻理解。这本书的结论部分总结得非常到位,它不仅是对前文内容的提炼,更像是对整个学科未来研究路径的一次庄严宣告,充满了对解决人类工程难题的信心和责任感。我可以肯定地说,这本书不仅仅是一本工具书,它更是一部引领行业思考、激励未来工程师探索的里程碑式的著作。

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老实说,我是在一个不太抱希望的心态下开始阅读这本大部头的,我担心它会是那种陈旧的、只罗列公式却缺乏现代视角的教科书。然而,事实证明我的顾虑是多余的。这本书的亮点在于它对“不确定性”的处理,这是海洋工程中一个永恒的难题。作者没有试图给出绝对的答案,而是系统地探讨了如何量化和管理由地质勘探数据稀疏性、物质参数变异性带来的风险。书中介绍的概率风险评估框架,结合了贝叶斯方法和蒙特卡洛模拟,非常前沿和实用。我尤其欣赏作者对“早期识别”技术的讨论,包括高分辨率多波束测深和侧扫声呐数据的处理,这些内容紧跟了近五年来的技术发展趋势,使得全书的技术含量保持在行业前沿。对于那些在深水区进行资源勘探或基础设施建设的工程师们来说,这本书提供的风险评估工具箱无疑是无价之宝。它不仅仅是告诉我们“什么会发生”,更重要的是教我们“如何量化发生的可能性以及我们能做什么去应对它”,这种务实的态度非常值得称赞。

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