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高黎明

作品数:4 被引量:61H指数:4
供职机构:中国科学院大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院重点部署项目国家基础科学人才培养基金更多>>
相关领域:天文地球水利工程农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇天文地球
  • 2篇水利工程
  • 1篇农业科学

主题

  • 1篇地表
  • 1篇地表反照率
  • 1篇水分
  • 1篇水量平衡
  • 1篇水文
  • 1篇水文模型
  • 1篇水系
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤水
  • 1篇土壤水分
  • 1篇能量平衡
  • 1篇暖季
  • 1篇青藏
  • 1篇青藏高原
  • 1篇全球变暖
  • 1篇径流
  • 1篇降水
  • 1篇降水量
  • 1篇降水量变化
  • 1篇额尔齐斯河流...

机构

  • 4篇中国科学院
  • 3篇中国科学院大...
  • 1篇甘肃省科学院
  • 1篇水利部黄河水...

作者

  • 4篇高黎明
  • 2篇沈永平
  • 2篇张乐乐
  • 2篇张耀南
  • 1篇鲁承阳
  • 1篇肖瑶
  • 1篇李韧
  • 1篇赵林
  • 1篇乔永平
  • 1篇宋洁
  • 1篇史健宗
  • 1篇冯起
  • 1篇蓝永超
  • 1篇喇承芳
  • 1篇刘金鹏

传媒

  • 4篇冰川冻土

年份

  • 3篇2016
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
河西内陆河地区径流模型概述被引量:6
2016年
径流模拟是河西内陆河地区水文研究中最基本、最重要的一个环节,也是研究其它水文问题的基础.目前广泛应用在河西地区的径流模拟模型大致分为系统理论模型、概念模型和分布式模型三类.但是这些模型各自有哪些特点,应用中应注意哪些问题,却缺少宏观的认识.总结了这三类模型在河西内流河区应用的代表性研究成果,并结合当前所应用模型存在的问题,探讨了研究区未来水文模型可能的发展方向.
高黎明张耀南冯起
关键词:水文模型
基于能量平衡对额尔齐斯河流域融雪过程的研究被引量:12
2016年
为定量描述额尔齐斯河流域积雪的消融过程,建立了利用基于能量平衡的积雪模型,对流域内库威积雪站2014年1月4日-3月28日积雪的积累和消融过程进行了模拟.结果表明:模型能够很好的模拟出融雪期净辐射能量的变化过程,对雪水当量的模拟结果也非常好,雪水当量的观测值和模拟值之间的Nash系数达到了0.989.在积雪的积累期,雪表的净辐射、感热、潜热通量的绝对值以及地表热通量明显低于积雪的消融期.在积累期,感热和潜热通量以及土壤热通量受到雪层厚度的影响.当雪水当量小于10 mm时,感热和潜热通量的绝对值偏高,土壤热通量的波动性也偏大.在积累期积雪的物质损失全部为升华损失,升华量为2.74 mm;在消融期,积雪的融化量为66.26 mm,升华量为2.04 mm.净辐射对积雪物质损失的贡献达到了83.1%,湍流通量对积雪物质损失的贡献达到16.9%.由于在融化期土壤热通量为正值,因此土壤热通量对融雪没有贡献.
高黎明张耀南沈永平张乐乐
关键词:能量平衡水量平衡
1960-2012年河西内陆河上游山区降水量变化及其区域性差异分析被引量:24
2013年
基于我国河西内陆河流域有关水文、气象台站的观测数据,对1960年代以来河西走廊的石羊河、黑河、疏勒河三大内陆河水系上游山区降水变化特征、趋势及区域时空变化差异进行了分析.结果表明:受全球变暖的影响,石羊河、黑河、疏勒河流域上游的降水量年代际、年际及季节性的变化总体上呈增加的态势,但不同区域降水增幅存在着一定的差异.其中,1960年代,位于祁连山东部的石羊河水系上游山区、中部的黑河水系上游山区及西部的疏勒河水系上游山区普遍少雨;1970年代,石羊河山区降水偏多并持续至今,黑河、疏勒河水系上游山区则降水偏少;1980年代,三大水系上游山区均多雨;1990年代的黑河、疏勒河山区和2000年代的三大水系上游山区均多雨;2010年以来,黑河山区降水偏少,石羊河与疏勒河山区降水均偏多.相对而言,位于祁连山西部山区的疏勒河水系上游年降水量与夏季降水量的增长较为显著.
蓝永超刘金鹏丁宏伟鲁承阳沈永平胡兴林喇承芳宋洁高黎明
关键词:全球变暖
青藏高原唐古拉地区暖季土壤水分对地表反照率及其土壤热参数的影响被引量:22
2016年
为了研究青藏高原暖季土壤水分对冻土区地表热状况的影响,选取2010-2012年5-9月在青藏高原唐古拉气象场获取的气象及其活动层数据,分析了表层土壤水分对地表反照率以及土壤热参数的影响.结果表明:唐古拉站暖季表层土壤含水量集中在0.15~0.27之间,地表反照率值集中在0.14~0.24之间,日平均土壤热导率的波动范围在0.9~2.0 W·m^(-1)·K^(-1)之间,土壤热容的波动范围主要集中在0.8×10~6~1.8×10~6J·m^(-3)·K^(-1)之间,而土壤热扩散率则主要集中在0.6×10^(-6)~2.2×10^(-6)m^2·s^(-1)之间.土壤水分对地表反照率影响较大,随着土壤水分的增长,地表反照率呈现出明显的减小趋势.土壤水分对地表反照率的影响还受到植被生长周期的影响,土壤水分和地表反照率之间的关系在植被枯萎期和生长期有明显的差异性.唐古拉地区土壤热参数也明显受到土壤水分变化的影响,随着土壤水分的增加,土壤热导率、热容和热扩散率都为增大趋势,但是土壤水分对土壤热导率的影响较为显著,而对土壤热扩散率的影响则不显著.
张乐乐赵林李韧高黎明肖瑶乔永平史健宗
关键词:青藏高原土壤水分地表反照率
共1页<1>
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