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青藏高原陆面可能蒸发量和干湿状况的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文根据青藏高原及邻近地区100多个气象台站的观测资料和作者对高原辐射平衡的研究结果,应用H.L.彭曼模式,计算并讨论了高原陆面可能蒸发量、干湿平衡及其分布状况。 一、青藏高原可能蒸发量的计算 陆面蒸发是一个很复杂的物理过程。虽然从理论上阐述这一过程的问题已经基本解决,但较精确的实际测量和计算至今尚未完善。就当前的计算方法而论,可以归纳为三大类,即经验公式法、能量平衡法和湍流扩散法。这些方法各具特色,其中以彭曼模式应用较广。 相似文献
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目前,测定白天长波辐射比较困难。1975年日本的安田延寿提出了一种用EKO热电辐射计测定白天长波辐射的方法。该仪器感应面的能量平衡方程为: 相似文献
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青藏高原沙区地温研究 总被引:7,自引:2,他引:7
青藏高原沙区测温结果表明:沙丘下和厚沙层覆盖地段下的地温较邻近天然无沙地表有所升高,而薄沙层覆盖地段下的地温反而比天然无沙地表有降低的趋势。 相似文献
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雪层内太阳的穿透辐射 总被引:4,自引:2,他引:4
雪层内太阳辐射能量的分布遵循朗伯定律。对于粒雪,当短波辐射的波长为0.4—1.1μ时,吸收系数的绝对值介于0.297—0.457cm~(-1)之间。不同的消光观测资料说明,吸收系数对于波长、雪深以及入射辐射强度具有选择性。此外,短波入射辐射强度值的86%左右将被0—5cm表层所吸收,仅约14%可以透入深层。穿透有效深度约20cm。 相似文献
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青藏公路多年冻土段沥青路面热量平衡及路基稳定性研究 总被引:29,自引:18,他引:29
为彻底了解和治理青藏公路多年冻土段路基病害,选择昆仑山垭口和66道班两种不同并土类型路段,首次在沥青路面上开展路面辐射和热量平衡观测,并同时和路旁天然场地自然下垫面进行同项目的对比观测,通过观测和计算,研究了不同冻土类型路沥青路面下热量收支状况及路基热量年周转,找出了致使路基沉陷及产生融化核的根本原因,并对路基内融化核形成演化及其稳定性进行分析,计算了路基下人为上限达到最大深度及所需时间和融化核的最终稳定厚度,为青藏公路整治提出了可行性措施。 相似文献
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