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111.
In the context of August 1982- July 1983 radiation balance data of the Qinghai-Xizang Plateau, detailed study is made of the relation between the active-surface temperature and surface temperature, proposing two parameterization schemes on surface long-wave radiation(SLWR)of the form U=kδσ(T0+273)4 and U=δσ[(T0+273)4+△T)]4, where k and △T are indicated by parameterization equations, separately, others being in conventional notation. Retrieved verification shows the two formulae to be of the same fitting accuracy with the mean relative error of 3.6% and suitable for computing instantaneous and mean flux density, alongside analyzed daily and annual variations of k and △T. Eventually. SLWR in the target area is investigated and its climatic characteristics examined. 相似文献
112.
SIMULATION OF MONTHLY CLIMATIC MEAN FIELD IN JANUARY AND JULY IN QINGHAI-XIZANG PLATEAU AND NORTHWESTERN CHINA 下载免费PDF全文
In this paper,we simulate the regional climate in summer and winter in northwestern part ofChina and the Qinghai-Xizang Plateau with regional climate model(MM4)nested with GFDLdata,and compare the simulated results with observed data and GFDL data.The results show thatthe regional model reproduces the regional climate systems,such as the high pressure on theplateau and the low pressure in the north of the plateau in winter,the warm-low pressure over theplateau and pressure ridge in south and north of the Qinghai-Xizang Plateau in summer.Theseregional climate features could not be distinguished by the GCM.The simulations of precipitationdistribution are reasonable.But differences between the simulated and observed precipitationvalues in some places are obvious.The precipitation in south of the Qinghai-Xizang Plateau isunderestimated,and in north of the Qinghai-Xizang Plateau,the precipitation is overestimated.The simulation of height field is better than temperature field. 相似文献
113.
青藏高原及其邻近地区近30年气候变暖与海拔高度的关系 总被引:51,自引:10,他引:41
利用青藏高原及其邻近地区165个站1961~1990年月平均地面气温资料,分析了气候变暖与海拔高度的关系。结果表明:近30年青藏高原及其相邻地区的地面气候变暖与海拔高度有关,变暖的幅度一般随海拔高度升高而增大,海拔高度在500m以下,500~1500,1500~2500,2500~3500及3500m以上等不同高度范围内台站下平均的平均温度的增温率分别为0.0,0.11,0.12,0.19和0.2 相似文献
114.
本世纪青藏高原气候的三次突变及与天文因素的相关 总被引:39,自引:9,他引:30
用给出了的划分气候阶段的标准对本世纪高原的气温,降水和季风的阶段性变化进行了分析,发现本世纪高原气候在20年代初,50-60年代和80年代初发生了三次突变,与北半球的气候变化一致。高原气温突长数年后我国和北半球温度突升,接着高原季节增强,高原“季风多雨区”变温,“季风少雨区”变干,反之则相反,进一步分析表明,地球自转速度和太阳黑子周期长度的变化对高原及北半球本世纪气候的突变和阶段性变化起着重要的作 相似文献
115.
116.
China lies in East-Asian monsoon region,which is one of the well-known active monsoon zones around the world.Monsoon anomaly results in frequent natural disasters,such as drought,torrential rain and flood.In 1998,joint intensified observations for 4 major meteorological scientific experiments have been carried out over Chinese major monsoon affected areas.A number of valuable data have been obtained and some observational facts have come out after initial analysis.The present paper is to give an introduction to the 4 major meteorological scientific experiments conducted in 1998 in China.including its origin and scientific goals,implementation and planning,equipment and progress,and initial findings from the important observational facts.It aims to provide a comprehensive report on the progress of the above experiments for those who are interested in. 相似文献
117.
针对三维激光扫描技术在铁路隧道超欠挖分析和收敛分析等应用中如何能对任意形状隧道LiDAR点云进行断面差异分析的关键问题,本文提出了一种适应任意形状铁路隧道LiDAR点云的断面差异分析方法。该方法先建立铁路隧道设计断面统一模型,提出实测断面点与设计要素对应关系判定方法,对从隧道LiDAR点云中提取出的断面在铁路隧道设计断面统一模型中逐点确定所对应的设计要素,并计算出断面在对应设计要素上的径向投影点到设定的起算高程面与设计断面左侧交点的弧长,根据弧长对断面进行排序,最后根据设定的采样步长对有序的断面进行采样得到实测断面,进而计算出实测断面相较于设计断面的偏差量。通过3组具有代表性的不同断面隧道模拟点云数据对提出的算法参数最佳取值进行试验,试验结果不仅给出了算法参数的最佳取值,也论证了本方法可以对任意形状铁路隧道LiDAR点云进行断面差异分析。 相似文献
118.
高速铁路要为列车的高速行驶提供一个高平顺性和稳定性的轨下基础,而路基作为轨道结构的基础,必须具有强度高、刚度大、稳定性和耐久性好的特性。由于红层泥岩属于软岩,工程稳定性差,以红层泥岩作为基床的填料,其刚度明显不足,所以为了弥补基床表层的不足,在其顶部添加一层水泥稳定级配碎石。为了验证这些措施的效果,以便指导工程设计和施工,通过足尺动态模型试验,模拟在实际荷载条件下基床的动态变形特性,结果表明,采用水泥稳定级配碎石作为基床表层填料,静态变形明显降低,能够大幅降低动荷载作用时的动变形,减少了基床结构的永久变形,增强了轨道结构的稳定性。 相似文献
119.
高盖山隧道岩爆预测采用工程岩体分级标准判别法、Russenes岩爆判别法、Turchaninov岩爆判别法和Hoek岩爆判别法等4种综合评定判别。当硬质脆性岩类隧道埋深小于240 m时,不会产生岩爆;埋深240~368 m时,可能产生轻微岩爆;埋深368~650 m时,会发生中等规模岩爆;埋深大于650 m时会发生较强岩爆。 相似文献
120.