2019年度项目申报指南
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2019年度陕西省重点研发计划项目申报指南一、重点产业创新链(群)(一)工业领域1.高性能特种材料1.1重卡汽车用高性能摩擦材料研究内容:针对重卡汽车制动系统对高性能摩擦材料的迫切需求,开发新型高性能陶瓷基摩擦材料及其摩擦副/片制备技术,主要包括摩擦材料成分体系优化设计、合成方法、摩擦性能、以及摩擦副/片服役性能等,揭示摩擦磨损机理,提升材料强度和耐磨性,增强使用稳定性和寿命,在重卡汽车领域实现产业化应用。
考核指标:建立重卡汽车高性能摩擦材料制备技术规范,开发出2种以上典型摩擦副/片产品,应用于重卡汽车等领域,取代进口,形成产业化示范推广,申请发明专利2件以上。
陶瓷基复合材料刹车盘/片摩擦材料:密度1.9-2.2g/cm3;极限工作温度1300℃;拉伸强度≥120MPa;压缩强度≥180MPa;弯曲强度≥150MPa;层间剪切强度≥15MPa;冲击韧性≥25KJ/m2;摩擦系数0.35-0.45;刹车盘磨损率≤0.05µm/(面·次);刹车片磨损率≤0.35cm3/MJ。
使用寿命≥10万公里。
1.2轻质高导热碳纤维增强复合材料制备技术研究内容:针对航天及核技术领域对轻质高性能碳/碳复合材料的迫切需求,发展高模量、高导热碳/碳复合材料制备技术,建立高导热碳/碳复合材料制备技术体系,揭示碳/碳复合材料的导热机理,探明微观结构与复合材料力学、热学性能之间的相互关系,获得典型的高导热碳/碳复合材料构件。
考核指标:建立高模量高导热碳/碳制备技术规范,热导率≥550 W/(m·K),复合材料拉伸强度≥180MPa,模量≥150GPa,获得典型的热结构复合材料构件,实现产业化应用示范与推广,申请发明专利2件以上。
1.3陶瓷基复合材料紧固件研究内容:针对航空航天用陶瓷基复合材料紧固件力学性能低和分散性大的问题,发展原位自生SiC纳米线改性SiC/SiC复合材料,研制新型SiC/SiC紧固件,研究材料的制备工艺、热物理和力学性能,掌握其微结构-性能相关性规律,制备SiC/SiC 销钉和螺栓,研究加工工艺的影响并考核其性能,建立SiC/SiC 销钉和螺栓的制备工艺规范。
附件9“中医药现代化研究”重点专项2019年度项目申报指南本专项的总体目标是:突出中医药的优势特色,继承与创新相结合,充分利用现代科技,加强中医原创理论创新及中医药的现代传承研究,加快中医四诊客观化、中医“治未病”、中药材生态种植、中药复方精准用药等关键技术突破,制定一批中医药防治重大疾病和疑难疾病的临床方案,开发一批中医药健康产品,提升中医药国际科技合作层次,加快中医药服务的现代提升和中医药大健康产业的发展。
本专项以中医药防治重大疾病、中医“治未病”、中药开发及质量控制三大领域为重点,从基础、临床、产业三个环节进行全链条、一体化设计,将专项研究任务分解为中医药理论传承与创新、中医药防治重大疾病、中药资源保障、中医药大健康产业科技示范、中医药国际化、民族医药传承与创新等6大任务,2019年将在上述6大任务部署32个研究方向,实施周期从2019年—2021年。
根据指南方向研究内容体量,建议支持经费总计5.3亿元。
1.中医药理论传承与创新1.1名老中医和民间医药现代传承研究—1—1.1.1民间医药特色技术收集评估方法与推广应用机制研究研究内容:研究民间医药特色技术筛选、评价方法,建立传承机制与管理平台;以收集15种以上临床基础好、确有疗效的民间实用诊疗技术为载体,在对其名称、源流、操作规范、适应证、禁忌证进行系统研究的基础上,选择其中3~5种技术,对其临床安全性、有效性进行评价,并建立民间医药特色技术信息管理的平台,建立相关的收集、评估、筛选、知识产权保护与推广应用的机制。
考核指标:完成15种以上民间医药特色诊疗技术收集与整理,按照名称、操作规范、适应证、禁忌证、临床应用情况等要素,形成研究报告,提供操作方法视频资料;完成其中至少3种特色诊疗技术、每种至少300例以上的临床评价,形成安全性、有效性研究报告,形成高质量的临床研究证据;编制《民间医药特色技术筛选方法与评价指南》;建立民间医药特色技术信息管理系统,形成可以有效运行的民间医药特色技术收集、评估、知识产权保护与推广应用的具体措施和机制。
2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)项目申报指南一、人工智能人工智能是引领未来的战略性技术,是推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的新机遇,是建设制造强国和网络强国的新引擎。
为全面拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能,切实增强我省人工智能创新活力,创建和引进人工智能研究团队和创新型企业,按照有限目标、重点突破的原则,2019年重点围绕人工智能关键核心技术、大数据、信息安全、专用设备、高端软件、人工智能产业示范应用等六个研究方向,支持重点领域人工智能产品研发,攻克一批制约人工智能创新发展的重大技术瓶颈,提升制造业智能化水平,推动社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变,形成我省创新新优势。
(一)关键核心技术研究以数据、算法、模型、智能识别为核心,以提升感知识别、认知推理、人机交互能力为重点,研究跨媒体计算核心技术,实现跨媒体知识表征、分析、挖掘、推理、演化和利用;研究混合增强智能新架构与新技术,构建自主适应环境的混合增强智能系统及支撑环境;研究虚拟现实智能建模技术,实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动;研究自然语言处理技术,推进人类与机器的有效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。
(二)大数据关键技术研究加强大数据技术与人工智能的结合,加速数据融合应用,构造技术先进、生态完备的产品体系。
研究海量网络数据获取方法和技术,为智能感知提供全面、精准的数据源;研究数据的认知方法和分析模型,研究结构清晰、易于评估的知识表示方法,构建面向典型领域的知识图谱;基于深度神经网络、机器学习、知识推理和模式识别等理论和方法;运用大数据可视化技术,辅助知识表示,直观展示数据的分析模型、表示方法。
(三)信息安全关键技术研究围绕人工智能应用的安全需求,研究有效保障大数据安全的算法与机制,利用安全多方计算与同态加密等理论与技术完成对大数据的安全分析与协同计算,研发可靠的数据存储核心安全产品;构建可管可控可溯的区块链安全管控及溯源机制,研发区块链安全管控平台;研究可对物联网芯片、物联网设备固件、物联网设备密码算法等进行漏洞挖掘的方法和技术,研发系列相关的工具;研究工业互联网领域安全核心技术,研发相关产品。
“深地资源勘查开采”重点专项2019年度项目申报指南为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出的资源勘探增储要求和《找矿突破战略行动纲要(2011-2020年)》(国办发〔2011〕57号)等相关部署,按照《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)要求,科技部会同自然资源部、教育部、中科院等部门和相关省(自治区、直辖市)科技主管部门制定了国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项实施方案。
专项将形成3000米以浅矿产资源勘探成套技术能力、2000米以浅深部矿产资源开采成套技术能力,储备一批5000米以深资源勘查前沿技术,油气勘查技术能力扩展到6500~10000米,加快“透明地球”技术体系建设,提交一批深地资源战略储备基地,支撑扩展“深地”资源空间。
本专项执行期从2016年至2020年,2016—2018年重点围绕克拉通破坏、增生造山、大陆碰撞和陆内变形等成矿动力学系统,深部资源评价理论、技术与建模,地球化学勘查与移动平台地球物理探测等深部探测关键技术与装备,紧缺矿产、战略性资源的评价勘查示范,深部矿产资源开采理论与技术等基础性研—1—究、技术研发与勘查示范等方向启动了48个。
2019年拟支持4个方向,大约7个项目,同一指南方向下,如未明确支持项目数,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同,可同时支持2项,并建立动态调整机制,根据中期评估结果,再择优继续支持。
国拨经费概算约9500万元。
重点针对深部矿产资源勘查增储应用示范、深部矿产智能与绿色开采等共性关键技术和应用示范类研究任务进行部署。
本专项以项目为单元组织申报,项目执行期为3年。
对于企业牵头的应用示范类项目,其他经费(包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等)与中央财政经费比例不低于1:1。
鼓励产学研用联合申报,项目承担单位有义务推动研究成果的转化应用。
附件10“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项2019年度项目申报指南“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项旨在面向国家发展大健康产业和转变经济发展方式对生物医用材料的重大战略需求,把握生物医用材料科学与产业发展的趋势和前沿,抢抓生物医用材料革命性变革的重大机遇,充分利用我国生物医用材料科学与工程研究方面的基础和优势,以新型骨骼—肌肉系统、心血管系统材料、植入器械及高值医用耗材为重点,开发一批新产品,突破一批关键技术,培育一批具有国际竞争力的高集中度多元化生产的龙头企业以及创新团队,构建我国新一代生物医用材料产业体系,引领生物医用材料产业技术进步,为我国生物医用材料产业跻身国际先进行列提供科技支撑。
目前专项已启动三批项目立项,涉及前沿科学及基础创新、关键核心技术、产品开发、典型示范、医用级原材料的研发与标准研究及产业化、标准和规范研究、临床及临床转化研究等7项重点任务。
已部署国拨经费8.2963亿元。
上述项目的部署,有力推进了我国在骨科、心脑血管、神经修复、眼科、口腔等疾病领域的植/介入器械的发展,推动相关领域的临床及临床转化研究。
然而,由于医用级基础原材料严重依—1—赖进口,前沿创新产品开发不足的问题仍然突出。
为进一步解决我国医用级基础原材料严重依赖进口、临床急需的创新产品开发不足等问题,本批指南重点聚焦生物医用材料领域原材料和前沿创新产品开发,2019年拟在医用级原材料的研发及产业化、植/介入医用导管及器械表面改性核心关键技术及临床急需新型医疗器械产品研发等10个研究方向部署项目。
国拨经费约为0.7亿元。
实施周期为2019年—2021年。
1.医用级原材料的研发与标准研究及产业化1.1医用聚氨酯热塑性弹性体和交联超高分子量聚乙烯原材料研发、技术提升与改进及产业化研究内容:研发耐水解耐氧化医用导管用聚氨酯热塑性弹性体和人工关节用交联超高分子量聚乙烯原材料及成型加工和产业化生产技术。
2019年现代种业提升工程项目申报指南一、项目背景1.1 乡村振兴战略1.2 农业供给侧结构性改革1.3 种业现代化发展的重要性二、项目目标2.1 提升种业科技含量2.2 促进种业产业化2.3 推动产业链升级三、项目内容3.1 种业科研3.1.1 新品种选育3.1.2 种子生产技术研发3.1.3 病虫害防控技术研究3.2 种业推广3.2.1 推广新品种3.2.2 推广新技术3.3 种业服务3.3.1 农户培训3.3.2 技术指导四、申报资格4.1 科研机构4.2 种业企业4.3 农业合作社4.4 具备相关研究或运营能力的团队五、申报方式5.1 项目申报书5.2 项目可行性研究报告5.3 申报资料材料清单六、申报条件6.1 具备相关的种业科研或管理经验 6.2 具备相关技术设备或场地6.3 具备相关人员配备七、申报材料7.1 项目申报书7.1.1 项目背景7.1.2 项目目标7.1.3 项目内容7.1.4 预期效益7.2 项目可行性研究报告 7.3 相关财务资料7.4 技术支撑文件八、申报流程8.1 递交申报材料8.2 专家评审8.3 结果公示8.4 资金拨付九、申报期限9.1 截止申报时间9.2 审批时间安排十、注意事项10.1 申报材料真实性 10.2 申报资格合法性 10.3 遵守相关政策法规十一、项目管理要求11.1 定期汇报11.2 资金使用规范11.3 项目效果评估以上是2019年现代种业提升工程项目申报指南的相关内容,希期各位申报人员仔细阅读并按要求积极申报,谨慎操作。
在农业供给侧结构性改革的大背景下,现代种业提升工程项目被视为农业现代化发展的重要一环。
近年来,我国政府对现代农业的支持力度不断加大,对种业科技含量、产业化程度、服务水平提出了更高的要求,也为种业提升工程项目的申报和实施提供了有力支持。
本项目旨在提升种业的科技含量,促进种业产业化,推动农业产业链升级,为实现农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略注入新的动力。
科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2019.06.14•【文号】国科发资〔2019〕195号•【施行日期】2019.06.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知国科发资〔2019〕195号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)的总体部署,按照《关于鼓励香港特别行政区、澳门特别行政区高等院校和科研机构参与中央财政科技计划(专项、基金等)组织实施的若干规定(试行)》(国科发资〔2018〕43号)及国家重点研发计划组织管理的相关要求,在2018年国家重点研发计划对港澳开放申报试点的基础上,本次“合成生物学”等3个重点专项继续对港澳特区开放,鼓励港澳高校联合内地单位共同申报,现将2019年度项目申报指南予以发布。
请根据指南要求组织项目申报工作。
有关事项通知如下。
一、项目组织申报工作流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,项目可下设课题。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目申报单位推荐1名科研人员作为项目负责人,每个课题设1名负责人,项目负责人可担任其中1个课题的负责人。
2. 项目的组织实施应整合集成全国相关领域的优势创新团队,聚焦研发问题,强化基础研究、共性关键技术研发和典型应用示范各项任务间的统筹衔接,集中力量,联合攻关。
3. 国家重点研发计划项目申报评审采取填写预申报书、正式申报书两步进行,具体工作流程如下:——项目申报单位根据指南相关申报要求,通过国家科技管理信息系统填写并提交3000字左右的项目预申报书,详细说明申报项目的目标和指标,简要说明创新思路、技术路线和研究基础。
附件4“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项2019年度项目申报指南国家质量基础(NQI)由计量、标准、合格评定(检验检测和认证认可)共同构成,是联合国工业发展组织和国际标准化组织在总结质量领域100多年实践经验基础上提出的。
NQI支撑并服务于国民经济的各个领域,具有公共产品属性,技术性、专业性、系统性和国际性特征鲜明,不仅被国际公认是提升质量竞争能力的基石,更是保障国民经济有序运行的技术规则、促进科技创新的重要技术平台、提升国际竞争力的重要技术手段。
新常态下,党中央、国务院提出把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,NQI的战略地位和基础作用更加凸显。
加强国家质量基础的共性技术研究与应用,对于推动我国经济发展保持中高速增长、迈向中高端水平,具有重要的现实意义。
为推进我国NQI的科技创新,驱动我国经济社会发展的质量提升,2016年科技部会同原国家质量监督检验检疫总局等14个部门,启动了国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项,围绕计量、标准、合格评定(检验检测和认证认可)和典型示范应用5个方向进行了部署。
2019年专项拟继续部署12个重点任务,拟安排国拨总经费—1—1.23亿元。
重点围绕落实党中央新部署的重大战略任务、制约产业发展的关键核心技术问题、经济社会发展中的重大质量共性技术问题和加强质量基础共性技术的集成应用等方面开展研究。
同一指南方向下,如未明确支持项目数,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同时,可同时支持2项,并建立动态调整机制,根据中期评估结果,再择优继续支持。
所有项目均应整体申报,须覆盖全部考核指标。
项目执行期一般为2年,如无特殊说明,每个项目下设的课题数不超过5个,参与单位数不超过10个。
1.多用途高功率光纤激光器评价技术及标准测量装置研制研究内容:研究强激光多维物理特征,开展高功率光纤激光器关键参数测量;研究多用途高功率光纤激光器标准测量装置及测试校准方法;开发高功率光纤激光器测试应用软件;开展高功率光纤激光器测试。
附件3“宽带通信和新型网络”重点专项2019年度项目申报指南为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》《2006—2020年国家信息化发展战略》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“宽带通信和新型网络”重点专项(以下简称“本重点专项”)。
根据本重点专项实施方案的部署,现提出2019年度项目申报指南。
本重点专项总体目标是:开展新型网络与高效传输全技术链研发,使我国成为普适性IP网络和媒体网络技术与产业未来发展的重要主导者,B5G与6G无线移动通信技术和标准研发的全球引领者,并在光通信领域研发达到国际先进水平,为“网络强国”和“互联网+”国家战略的实施提供坚实的技术支撑。
在网络通信核心芯片、一体化融合网络、高速光通信设备、未来无线移动通信等方面取得一批突破性成果,制定产业标准,开展应用示范,打造完善的技术协同创新体系。
本重点专项按照新型网络技术、高效传输技术、一体化综合网络试验与示范3个创新链(技术方向),共部署24个重点研究任务。
专项实施周期为5年(2018-2022年)。
—1—本重点专项部分项目采用部省联动方式组织实施(项目名称后有标注)。
应用示范类部省联动项目,由广东省科技厅推荐,广东省科技厅应面向全国组织优势创新团队申报项目。
基础研究类、共性技术类部省联动项目,各推荐渠道均可推荐申报,但申报项目中至少有一个课题由广东省有关单位承担。
2019年度项目申报指南在新型网络、核心设备、卫星通信、无线通信、光通信、应用示范6个技术方向启动21个研究任务,拟安排国拨经费概算9.7亿元。
凡企业牵头的项目须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不低于1:1。
各研究任务要求以项目为单元整体组织申报,项目须覆盖所申报指南方向二级标题(例如:1.1)下的所有研究内容并实现对应的研究目标。
除特殊说明外,拟支持项目数均为1~2项。
项目实施周期不超过4年。
基础研究类任务,下设课题数不超过4个,参与单位不超过6个;共性技术类和应用示范类任务,下设课题数不超过5个,参与单位不超过10个。
附件6“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项2019年度项目申报指南为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现发布2019年度项目申报指南。
本重点专项总体目标是:围绕网络强国战略与社会经济转型需求,重点突破智慧城市“感—联—知—用—融”的基础理论与关键技术,基于自主研发技术和产品构建物联网与智慧城市一体化服务系统,在京津冀、珠三角、长江经济带、一带一路等典型城市(群)开展集成创新与融合服务的示范应用,支撑具有中国城市特色的国家新型智慧城市分级分类示范建设,提升城市治理能力和公共服务水平,推动我国成为智慧城市技术创新与产业应用的全球引领者。
推动物联网与智慧城市规模化发展和“三融五跨”共享,形成完善产业生态链,使我国物联网与智慧城市技术研究、标准规范与产业应用达到国际领先水平。
2019年,专项将以推动智慧城市集成应用示范创新、形成核心共性关键技术解决方案为主要目标,按照“特大城市”“城市群”“中小城市”“国家新区”等四类不同智慧城市重大需求,启动若—1—干应用示范任务,开展具有示范效应和辐射作用的集成创新应用示范;另按照智慧城市“感—联—知—用—融”的共性关键技术体系,启动若干共性关键技术与平台任务,支撑应用示范城市的集成创新。
启动11个研究任务,拟安排国拨经费总概算为2.6亿元。
共性关键技术类项目须自筹配套经费,配套经费总额与国拨经费总额比例不低于1:1;应用示范类项目须自筹配套经费,配套经费总额与国拨经费总额比例不低于2:1。
项目统一按指南二级标题(如1.1)的研究方向组织申报。
项目实施周期不超过3年。
申报项目的研究内容须涵盖该二级标题下指南所列的全部考核指标。
除特殊说明外,拟支持项目数均为1~2项。
项目下设课题数不超过5个,参与单位总数不超过10个。
项目设1名项目负责人,项目中每个课题设1名课题负责人。
“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项2019年度项目申报指南(征求意见稿)为贯彻落实党中央、国务院防灾减灾救灾工作重大部署,按照《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)要求,科技部会同相关部门和地方,制定国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项实施方案,围绕大地震灾害监测预警与风险防范、重大地质灾害快速识别与风险防控、极端气象监测预警及风险防范、重大水旱灾害监测预警与防范、多灾种重大自然灾害评估与综合防范等5项重点任务开展科研攻关和应用示范,为提升国家防灾减灾救灾能力,保障人民生命财产安全和国家社会经济安全可持续发展提供科技支撑。
本专项总体目标是:面向重大自然灾害监测预警与防范的国家重大战略需求,针对重大地震灾害、重大地质灾害、极端气象灾害、重大水旱灾害综合监测预警与防范中的核心科学问题,在成灾理论、关键技术、仪器装备、应用示范、技术及风险信息服务产业化等方面取得重大突破,形成并完善从全球到区域、单灾种和多灾种相结合的多尺度分层次重大自然灾害监测预警与防范科技支撑能力,推动关键技术、信息服务、仪器装备的标准化、产品化和产业化,建立一批高水平科研基地和高层次专业人才队伍,为我国经济社会持续稳定安全发展提供科技保障。
结合中央财经工作委员会第三次会议要求,本年度重点围绕大地震监测预警与风险防范、重大地质灾害快速识别与风险防控、极端气象监测预警及风险防范、重大水旱灾害监测预警与防范、自然灾害防治技术装备现代化工程部署27个研究方向。
本专项要求以项目为单元组织申报,项目执行期为2019—2022年。
鼓励产学研用联合申报。
项目承担单位有义务推动研究成果的转化应用,为突发重大自然灾害有关应急工作提供科技支撑。
对于典型市场导向且明确要求由企业牵头申报的项目,自筹资金与中央财政资金的比例至少要达到1:1以上。
同一指南方向下,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同时,可同时支持2项,并建立动态调整机制,结合过程管理开展中期评估,根据中期评估结果,再择优继续支持。
所有项目均应整体申报,须覆盖全部考核指标。
除有特殊要求外,每个项目下设课题数不超过6个,项目所含单位总数不超过10家。
项目示范鼓励在国家可持续发展议程创新示范区、国家可持续发展试验区、国家生态文明建设试点区及川藏铁路等重大工程区开展。
本专项2019年项目申报指南如下:1 大地震监测预警与风险防范1.1 基于地壳形变场、温度场、流体场耦合的地震监测技术研究研究内容:研发基于InSAR、主动源雷达和人工反射器的地壳应力应变测量技术。
研发与构造相关的卫星热红外信息提取技术。
研究基于岩石力学实验、数值模拟获取应力应变与温度、流体响应关系的方法,分析地震应力降与温度、流体变化关系,研究地震热红外异常精细识别技术。
研究卫星高光谱断裂带气体获取技术,研究气源地面溯源定位模型,研究气体组分变化与应力应变相关关系,研究气体异常强度提取技术。
研发震间-同震-震后过程中地壳变形与流体孔隙压、渗透特性数值模拟技术,建立形变、温度、流体场的耦合关系,提出地震孕育过程中流体异常信息监测技术。
考核指标:地表形变速率监测精度优于2mm/a,基线校正人工角反射器平均密度不低于1/40km2,台阵尺寸不小于40km×40km,主动源雷达辐射校正精度误差控制在0.5dB以内;大气一氧化碳组分探测精度优于30ppb。
大气二氧化碳组分探测精度优于2.5ppm,卷积后优于1.5ppm;建立高光谱逸出气体溯源定位模型,给出活动构造带逸出气异常强度评价指标;建立示范区近地表气体地球化学、形变观测、活动断层等背景数据库;形成一套基于InSAR、热红外、高光谱卫星的地震异常信息监测处理规范(征求意见稿);建立基于地壳形变、温度、气体逸出耦合关系地质模型,研制一套基于地震孕育过程的地震异常信息监测软件系统;在地震易发区开展示范应用,观测、运行时间不少于2年。
1.2 既有建筑工程抗震能力与灾后安全评估及处置新技术研究内容:研发我国地震灾害风险分级及分区模型;针对我国地震灾害高风险区域典型既有建筑,研究地震破坏机理及剩余承载能力,建立抗震能力评价方法;研究震损建筑不同破坏特征与抗震能力的关系,建立震损建筑地震现场安全性鉴定方法;研究震损建筑不同破坏模式的实用加固新方法及技术方案;研究震损建筑加固后的抗震能力评价方法;研发地震现场建筑物安全性鉴定实用公共软件平台,并开展应用示范,形成安全鉴定与加固数据库。
考核指标:地震灾害风险分级及分区模型1套;高风险区域典型既有建筑的剩余抗震能力定量评价指标体系与评估方法;涵盖不同建筑龄期和抗震规范阶段的9类震损建筑地震现场安全性鉴定方法;城乡典型震损建筑不同破坏模式的加固技术各3套;震损建筑加固后的抗震能力评价方法;地震现场建筑物安全性鉴定实用公共软件平台1套,在3个地震现场开展烈度评定及预期地震作用下的安全鉴定与加固应用示范,并建立鉴定与加固数据库1套;地震现场烈度评定与建筑物安全鉴定相关国家标准2项(送审稿)、行业标准3项(送审稿),软件著作权6项,发明专利6项。
1.3 地震社会服务及行为指导技术系统与示范应用研究内容:开展地震社会服务及行为指导规范研究;研发具有地震科普、震感数据采集与震后行为指导功能的新媒体公众服务平台;研发服务于市县政府部门防震减灾救灾工作的智能化服务系统;研究适用于不同地震情景的仿真地震体验和行为模拟与监测技术;研发面向社区、学校、公众等多元主体的地震灾情感知、地震应对及行为指导技术系统;在地震多发或高风险地区开展推广应用示范和技术培训。
考核指标:编制地震社会服务及行为指导规范(征求意见稿)、“三网一员”工作指南和地震情景体验平台标准(征求意见稿);建立7×24小时提供自动化、智能化、个性化地震震感信息采集、安全咨询、行为指导和科普服务的新媒体平台;建立1套基于云技术、智能化的市县政府部门防震减灾救灾一体化服务系统,震后响应时间达到分钟级,为政府不同部门和领导准实时提供灾情和个性化应急处置方案;建立1个地震情景体验技术平台,提供不少于4种典型地震环境、6种以上典型工程结构类型、500种以上常见灾害情景的体验;创建1套不同地震情景下人体行为特征数据库;在地震高风险区的典型县市开展应用示范和技术培训不少于3个。
1.4 强震动观测仪器装备研究研究内容:研制适合于近场地震和高层建筑超低频高精度低频无源伺服式转动速度计和高精度加加速度计;研制高动态范围的数据采集器;研制地震转动观测仪器的校准技术及校准装置,以及与转动校准装置配套的激光校准技术和转动标准传感器套组;研制基于物联网通讯技术的在线终端设备;研发强震监测数据的收集与管理平台。
考核指标:强地震转动加速度计(通频带0.03-20Hz,灵敏度:5V/(rad/s2)、转动加速度计数据采集器(动态范围:优于120dB)样机3套;高精度无源伺服式强地震转动速度计(通频带:0.5-30Hz,灵敏度:10V/(rad/s)、分辨率5×10-7(rad/s))、转动速度数据采集器(优于130dB)样机3套;强震加加速度计(通频带0.2-60Hz,灵敏度:2V/(m/s3))、加加速度数据采集器(动态范围:优于120dB)样机3套;超低频转动振动台系统一个(通频带0.02-100Hz,承载力:60kg),转动校准装置的专用分析软件1套。
2 重大地质灾害快速识别与风险防范2.1 滑坡崩塌灾害普适型智能化监测预警仪器研发研究内容:研发性价比高、易于推广普及的社区型地质灾害智能化系列监测预警仪器;研发基于微机电系统的自组网地表形变传感器和基于振动特征的监测传感器,研制简便、易操作的微变形监测预警仪和大量程位移监测预警仪;研发实时、稳定、可靠的物联网融合传输与窄带物联网安全防护技术,有效保障地质灾害监测数据采集传输;研发适用于高山峡谷地区地质灾害快速布设与快速投放的地质灾害监测设备。
考核指标:研发基于微机电技术系统的智能化地表位移监测预警系统,形成5种不同系列样机;形变监测精度优于10mm,裂缝量程大于1000mm,功耗小于30uA,现场预警信号声音大于100分贝,具有远程电话/短信/微信报警功能,设备适应环境温度:-30°C~+50°C,野外工作寿命不低于3年,单台重量小于3kg;地质灾害监测预警示范10处。
2.2 强震区滑坡崩塌灾害防治技术方法研究研究内容:研究滑坡崩塌防治工程结构地震动力响应特征和防治工程失效破坏机理;开展滑坡防治工程桩锚结构与岩土体地震动力耦合加固作用大型物理模拟试验;开展强震区崩塌灾害新型主动消能防护技术大型物理模拟试验;研究地震动力作用下滑坡崩塌防治工程设计优化与测试技术系统;建立强震区滑坡崩塌防治工程标准化设计方法和施工工法,并示范推广。
考核指标:强震区滑坡崩塌防治工程结构安全评价方法与设计指南1部,编制相关行业标准1部(征求意见稿);滑坡崩塌新型防治工程结构与施工工法3项;发明专利/著作权5项;开展公路、城市或水电工程区滑坡崩塌灾害新型防治技术应用示范5处。
2.3 膨胀土滑坡和工程边坡新型防治技术研究研究内容:研究膨胀土滑坡和工程边坡水力作用失稳特征与安全性评价方法;研发膨胀土滑坡和工程边坡实时监测和早期预警技术;研发膨胀土滑坡和工程边坡防治工程新型材料与新型技术;研发膨胀土滑坡和工程边坡防护工程健康诊断和快速修复技术;建立标准化设计方法和或施工工法,形成膨胀土滑坡与工程边坡生态防护综合技术体系。
考核指标:提出膨胀土滑坡探测评价、监测预警、综合防治和健康诊断技术指南1部,编制相关行业标准1部(征求意见稿);发明专利5项;形成膨胀土滑坡与工程边坡综合防治技术工法3项,开发新型防治技术2项;开展公路、城市或水库区等地质灾害监测预警和新型防治技术应用示范5处。
3 极端气象监测预警与风险防范3.1 天气-气候一体化模式集成与应用研究内容:研究适用于非结构准均匀网格以及全球10~100km分辨率分量模式的高效耦合技术,发展多圈层耦合模拟和预报预测平台,开展基于多圈层耦合系统的全球10km分辨率的天气预报试验,开展全球50~100km分辨率的次季节-季节尺度预测试验和CMIP型长期气候模拟试验,对耦合天气预报试验、次季节-季节预测试验和CMIP型长期气候模拟结果进行系统评估。
考核指标:建立海-陆-气-冰多圈层耦合平台,实现全球10km分辨率下耦合系统稳定积分90天,实现全球50~100km 分辨率下耦合系统稳定积分100年;完成1年以上全球10km 分辨率的耦合天气预报回报试验,完成10年以上的季节-次季节尺度预测试验,完成CMIP型长期气候模拟试验;完成对上述试验结果的系统性评估。