当前位置:主页 > 理工论文 > 气象学论文 >

青藏高原大气边界层高度对高原涡影响的数值模拟

发布时间:2022-07-10 14:39
  利用欧洲中心ERA-20C资料和基于ERA-Interim资料客观识别的高原涡数据集,对1981年~2010年青藏高原边界层高度进行日变化的气候特征分析、并在此基础上对高原涡在1981年~2010年的日变化特征进行统计分析,通过相关性分析等方法进一步探讨了夏季青藏高原边界层高度对高原涡生成的影响,并利用WRF3.7.1模式加以验证。本文的主要研究成果如下:(1)青藏高原BLH大值区在海拔大于5000m的地区,其中尼玛等地为边界层高度大值区的扩散源地。地方时09时到12时BLH增幅达948.67m/3h;15时到18时降幅达760.02m/3h,15时为最大值,30年平均最大值可达1982.764m,日变化最大值可达2901.21m,昼高夜低。高原西坡BLH在春秋季最大,腹地在冬季最大,东坡BLH低,变化幅度小。春季高原腹地处于积雪融化时期,带走地表热量,春季地表气温更低,边界层高度春季与地表气温呈负相关,同时夏季相对湿度为波状分布,相对湿度梯度最小值与边界层顶相对应,边界层高度在春季比夏季更高。边界层高度发展最高时,高原边界层内通常为上升运动与下沉运动交替,为边界层发展提供一定的动力条... 

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

青藏高原大气边界层高度对高原涡影响的数值模拟


夏季青藏高原边界层高度(米)与垂直速度(Pa/s)

青藏高原大气边界层高度对高原涡影响的数值模拟


夏季青藏高原相对湿度梯度垂直剖面图

青藏高原大气边界层高度对高原涡影响的数值模拟


青藏高原低涡全年生成源地散点分布图(a)00:00(b)06:00(c)12:00(d)18:00 (UTC)综上所述,高原涡的生成与消散具有明显的时间分布特征与空间分布特征,经过时间与空间分布特征我们可以明显发现时间分布特征上高原涡主要在傍晚

【参考文献】:
期刊论文
[1]100年来东亚和北非干旱半干旱区边界层高度的变化特征研究[J]. 赵艳茹,张珂铨,毛文茜,樊旭,刘晨,张文煜.  高原气象. 2017(05)
[2]一次高原低涡与高原切变线演变过程与机理分析[J]. 李山山,李国平.  大气科学. 2017(04)
[3]凝结潜热加热与对流反馈对一次高原低涡过程影响的数值模拟[J]. 许威杰,张耀存.  高原气象. 2017(03)
[4]感热变化对东亚地区大气边界层高度的影响[J]. 万云霞,张宇,张瑾文,彭艳秋.  高原气象. 2017(01)
[5]复杂条件陆-气相互作用研究领域有关科学问题探讨[J]. 张强,王蓉,岳平,赵映东.  气象学报. 2017(01)
[6]一次干冷空气过境对鄂陵湖地区大气边界层过程的影响[J]. 李照国,吕世华,文莉娟,奥银焕,赵林,张少波.  高原气象. 2016(05)
[7]夏季巴丹吉林沙漠残余层与深厚对流边界层的关系研究[J]. 赵采玲,吕世华,韩博,奥银焕,张少波,李照国.  高原气象. 2016(04)
[8]夏季高原大气热源的气候特征以及与高原低涡生成的关系[J]. 刘云丰,李国平.  大气科学. 2016(04)
[9]干旱半干旱区边界层变化特征及其影响因子分析[J]. 李岩瑛,张强,张爱萍,陈英,杨梅.  高原气象. 2016(02)
[10]青藏高原夏季地面热源的气候特征及其对高原低涡生成的影响[J]. 李国平,卢会国,黄楚惠,范瑜越,张博.  大气科学. 2016(01)



本文编号:3657870

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/qxxlw/3657870.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6af21***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com