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文檔簡介
1、青藏高原平均高度在海拔4000米以上,高原地面吸收大量的太陽輻射能,加上高大地形的動力影響,其能量和水分循環(huán)對亞洲季風的形成與演化具有十分重要的作用。進一步理解青藏高原陸面過程是改善全球環(huán)流模式(GCM)對亞洲季風以至全球天氣和氣候預報效果的關鍵?!叭蚰芰克盅h(huán)-亞洲季風青藏高原試驗”(GEWEX-GAME/Tibet)的實施及后續(xù)研究工作的開展,對青藏高原陸面過程研究做出了重要的貢獻。陸面過程主要通過陸氣之間的能量、動量和水汽交換
2、影響天氣和氣候。高原非均一的下墊面,不僅導致了地表能量分量的非均一,而且下墊面特征的改變對近地層氣象要素場有重要影響。地表溫度在陸-氣相互作用過程中扮演了極其重要的角色,而地表溫度取決于土壤熱傳輸過程,主要包括:熱傳導和熱對流。與熱量交換直接相關的土壤熱擴散率和液態(tài)水通量密度的研究得到了眾多學者的關注,Gao等指出,土壤溫度的變化既和土壤熱傳導有關也和由土壤里液態(tài)水的垂直運動引起的熱對流有關,他們不僅給出了熱傳導和熱對流耦合的一維熱傳導
3、-對流方程,解出了方程的解析解。而且從能量的角度進一步驗證了Gao方法的可靠性。 本文利用GAME/TIBET實驗1998年8個土壤濕度、溫度測量系統(tǒng)(SMTMS)觀測站和安多大氣和土壤多學科綜合觀測站(PBL)資料,采用同時考慮熱傳導和熱對流的Gao方法研究青藏高原的土壤熱擴散率、液態(tài)水通量密度及土壤中液態(tài)水的垂直運動對安多地區(qū)能量平衡的影響。得到以下主要結論: 1、利用0.04m和0.20m深度兩層土壤溫度資料計算得
4、到青藏高原的土壤熱擴散率k=0.17×10-6㎡·s-1~9.78×10-6㎡·s-1和液態(tài)水通量密度W=-5.66×10-6m·s-1~3.59×10-5m·s-1。平均而言,青藏高原8個SMTMS站1998年k值由小到大的順序為:Tuotuohe 5、7,其Tuotuohe站k、W值均為最小,Ms3637站k、W值均為最大。各站據(jù)其k、W值變化情況可分為三類:Tuotuohe、Amdo、Noda和Ms3608站值較小,Ms3637和D110站值較大,Wadd和D66站值介于二者之間。總體來說各站k、W都不隨θ變化,但當θ處在各站體積含水量較小值時,各站k、W都隨著θ的增加有某種程度的減小。6月份的結論與整個時間段結論一致。 2、利用0.05m、0.10m和0.20m深度三層土 6、壤溫度資料計算得到安多地區(qū)的土壤熱擴散率k=0.07×10-6㎡·s-1~2.20×10-6·s-1和液態(tài)水通量密度W=-2.72×10-6m·s-1~2.53×10-5m·s-1。結果表明:k平均值在三層之間是先減小后增大;W平均值是隨著深度增加而減小,k、W垂直方向上不同性,這反映了不同深度土壤層熱力學特征的差異,是土壤熱性質(zhì)不均勻性的一種體現(xiàn);峰值概率處的k值和W<0的出現(xiàn)概率均隨著深度增加而增大;其中0.125m深度作為中間層,
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