【摘 要】
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土壤的冻结和融化是土壤内部的重要物理过程,其冻融界面位置的移动影响土壤水热特性以及陆面和大气之间的水分能量交换,从而对陆面水热过程产生重要影响。本研究将土壤冻结和融化问题归结为考虑水热耦合的多运动边界问题,利用局部自适应变网格法进行数值离散,发展了考虑冻结和融化界面位置的移动对水热过程影响的土壤水热耦合模型。该模型基于陆面模式分层结构的敏感性试验表明:它克服了等温线法在同一土壤层不能同时模拟多个冻
【机 构】
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中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室,北京100029 北京信息科
【出 处】
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第十七届全国流体力学数值方法研讨会
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土壤的冻结和融化是土壤内部的重要物理过程,其冻融界面位置的移动影响土壤水热特性以及陆面和大气之间的水分能量交换,从而对陆面水热过程产生重要影响。本研究将土壤冻结和融化问题归结为考虑水热耦合的多运动边界问题,利用局部自适应变网格法进行数值离散,发展了考虑冻结和融化界面位置的移动对水热过程影响的土壤水热耦合模型。该模型基于陆面模式分层结构的敏感性试验表明:它克服了等温线法在同一土壤层不能同时模拟多个冻融界面的困难,计算稳定。利用站点观测对土壤冻融界面的位置、土壤温度所进行的模拟验证,进一步表明了该模型的合理性以及应用于陆面过程模式的模拟潜力。
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陆面模型模拟的土壤湿度质量很大程度上依赖于陆面模型、气象强迫和地表参数的精确性.本文利用基于观测的中国区域下垫面资料和公用陆面过程模式(Community Land Model,CLM)自带的下垫面数据,使用Princeton气象强迫数据和基于观测的中国区域气象强迫数据,分别驱动CLM3.5和最新改进版本CLM4.5模拟了中国区域土壤湿度的时空变化.将土壤湿度的四个模拟结果与站点观测在中国八个气候
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