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青藏高原風(fēng)火山地區(qū)活動(dòng)層水熱狀況及凍結(jié)層上水動(dòng)態(tài)變化模擬

發(fā)布時(shí)間:2022-11-05 01:27
  多年凍土區(qū)活動(dòng)層水熱狀況及地-氣系統(tǒng)間能水交換與植被覆蓋變化之間的關(guān)系在研究寒區(qū)陸面過(guò)程和高寒生態(tài)系統(tǒng)對(duì)氣候變化的響應(yīng)中扮演著重要的角色。青藏高原生態(tài)環(huán)境脆弱,作為全球氣候變化的指示器與放大器,在氣候變暖與人類(lèi)活動(dòng)雙重影響下,高原上多年凍土逐漸融化、植被不斷退化等,改變了活動(dòng)層內(nèi)部的水熱耦合模式,導(dǎo)致區(qū)域的水文循環(huán)過(guò)程發(fā)生了變化,如地下水流量、徑流產(chǎn)生過(guò)程等,同時(shí)也改變了地-氣系統(tǒng)之間的能水循環(huán)模式,而這些變化反過(guò)來(lái)又會(huì)影響多年凍土及活動(dòng)層內(nèi)部的水熱狀況。如何定性、定量的研究植被覆蓋變化對(duì)活動(dòng)層水熱狀況以及地表能水循環(huán)的影響成為了寒區(qū)陸面過(guò)程研究的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。此外,以往的研究在模擬、預(yù)測(cè)多年凍土分布與變化時(shí),常常忽略地下水流與多年凍土之間的相互作用與影響,僅考慮垂向上的熱傳導(dǎo)及水分入滲過(guò)程,從而影響到多年凍土及活動(dòng)層內(nèi)部熱狀況模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性與可信度。針對(duì)上述問(wèn)題:一、利用SHAW(Simultaneous Heat and Water)模型模擬了青藏高原腹地風(fēng)火山地區(qū)的一處高寒草甸點(diǎn)的土壤溫濕度的動(dòng)態(tài)變化過(guò)程。土壤溫度方面,各深度納什效率系數(shù)在0.89~0.99之間;土壤水分方面... 

【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 地-氣系統(tǒng)能水交換
        1.2.2 凍結(jié)層上水
    1.3 擬解決的科學(xué)問(wèn)題及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 擬解決的科學(xué)問(wèn)題
        1.3.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    1.4 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容
        1.4.2 技術(shù)路線
第二章 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)收集
    2.1 研究區(qū)概況
        2.1.1 氣候
        2.1.2 地質(zhì)、地貌、年內(nèi)徑流過(guò)程
        2.1.3 植被、土壤、多年凍土
    2.2 數(shù)據(jù)收集
第三章 植被冠層變化對(duì)多年凍土區(qū)地表能水交換的影響
    3.1 SHAW模型
        3.1.1 地表能量平衡
        3.1.2 植被冠層以及活動(dòng)層內(nèi)部的熱量傳輸
        3.1.3 植被冠層以及活動(dòng)層內(nèi)部的水分傳輸
    3.2 模擬設(shè)計(jì)
    3.3 模擬驗(yàn)證
        3.3.1 土壤溫度
        3.3.2 土壤含水率
    3.4 地表能量收支分析
        3.4.1 地表能量通量的季節(jié)性變化特征
        3.4.2 植被冠層變化對(duì)地表能量分配的影響
    3.5 活動(dòng)層水分動(dòng)態(tài)
        3.5.1 蒸散發(fā)對(duì)LAI變化的響應(yīng)
        3.5.2 植被冠層變化對(duì)活動(dòng)層水分動(dòng)態(tài)的影響
    3.6 活動(dòng)層熱狀況
        3.6.1 活動(dòng)層內(nèi)部地溫對(duì)LAI變化的響應(yīng)
        3.6.2 植被冠層變化對(duì)活動(dòng)層內(nèi)部熱狀況的影響
    3.7 本章小結(jié)
第四章 凍結(jié)層上水的熱效應(yīng)及其對(duì)氣候變暖的響應(yīng)
    4.1 FEFLOW模型
        4.1.1 模型簡(jiǎn)介
        4.1.2 模擬設(shè)計(jì)
    4.2 凍結(jié)層上水的熱效應(yīng)
        4.2.1 地下水位及土壤溫度
        4.2.2 凍結(jié)層上水對(duì)活動(dòng)層內(nèi)部熱狀況的影響
    4.3 凍結(jié)層上水動(dòng)態(tài)
        4.3.1 凍結(jié)層上水的季節(jié)性變化特征
        4.3.2 凍結(jié)層上水對(duì)氣候變暖的響應(yīng)
    4.4 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
        5.1.1 植被冠層變化對(duì)多年凍土區(qū)地表能水交換的影響
        5.1.2 凍結(jié)層上水的熱效應(yīng)及其對(duì)氣候變暖的響應(yīng)
    5.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間的研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青藏高原多年凍土變化對(duì)水文過(guò)程的影響[J]. 趙林,胡國(guó)杰,鄒德富,吳曉東,馬露,孫哲,原黎明,周華云,劉世博.  中國(guó)科學(xué)院院刊. 2019(11)
[2]Tackling on environmental changes in Tibetan Plateau with focus on water, ecosystem and adaptation[J]. TANDong Yao.  Science Bulletin. 2019(07)
[3]青藏高原中部高寒草甸蒸散發(fā)特征及其影響因素[J]. 王利輝,何曉波,丁永建.  冰川凍土. 2019(04)
[4]多年凍土活動(dòng)層淺層包氣帶水-汽-熱耦合運(yùn)移規(guī)律[J]. 張明禮,溫智,董建華,王得楷,侯彥東,薛珂,楊曉宇,孫國(guó)棟.  巖土力學(xué). 2018(02)
[5]基于GIPL2模型的青藏高原活動(dòng)層土壤熱狀況模擬研究[J]. 秦艷慧,吳通華,李韌,胡國(guó)杰,喬永平,朱小凡,楊淑華,余文君,王蔚華.  冰川凍土. 2018(06)
[6]從青藏高原到第三極和泛第三極[J]. 姚檀棟,陳發(fā)虎,崔鵬,馬耀明,徐柏青,朱立平,張凡,王偉財(cái),艾麗坤,楊曉新.  中國(guó)科學(xué)院院刊. 2017(09)
[7]北麓河地區(qū)多年凍土地表能量收支分析[J]. 張明禮,溫智,薛珂,陳良致,李德生,高檣.  干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2016(09)
[8]青藏鐵路沿線多年凍土區(qū)氣溫和多年凍土變化特征[J]. 蔡漢成,李勇,楊永鵬,唐彩梅,程麗彬,劉錕.  巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2016(07)
[9]青藏高原連續(xù)多年凍土區(qū)的凍結(jié)層上水季節(jié)動(dòng)態(tài)及其對(duì)活動(dòng)層土壤凍融過(guò)程的響應(yīng)特征[J]. 常娟,王根緒,李春杰,毛天旭.  中國(guó)科學(xué):地球科學(xué). 2015(04)
[10]地下核試驗(yàn)近場(chǎng)水熱運(yùn)移數(shù)值模擬[J]. 包敏,王群書(shū).  原子能科學(xué)技術(shù). 2013(08)

博士論文
[1]基于植被和凍土協(xié)同影響的江河源區(qū)水循環(huán)研究[D]. 胡宏昌.蘭州大學(xué) 2009

碩士論文
[1]青藏高原腹地多年凍土區(qū)活動(dòng)層凍融過(guò)程對(duì)凍結(jié)層上水動(dòng)態(tài)變化的影響[D]. 葉仁政.蘭州大學(xué) 2019
[2]基于FEFLOW模型的寧夏中衛(wèi)地下水?dāng)?shù)值模擬研究[D]. 李?lèi)?ài)利.蘭州大學(xué) 2014
[3]基于模塊化建模方法的高寒土壤熱狀況及水文過(guò)程模擬[D]. 張偉.蘭州大學(xué) 2013
[4]青藏高原多年凍土區(qū)典型高寒草地植被覆被變化對(duì)地表水循環(huán)影響的試驗(yàn)研究[D]. 李春杰.蘭州大學(xué) 2010
[5]長(zhǎng)江源多年凍土區(qū)沼澤及高寒草甸水熱過(guò)程及其對(duì)氣候變化的響應(yīng)[D]. 劉光生.蘭州大學(xué) 2009



本文編號(hào):3701665

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