湖区的陆面过程研究-模型发展

来源 :上海大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yydx_2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
陆面过程对天气和气候变化有着重要的影响,目前陆面过程模式对湖区的模拟能力有待提高。在已有包含水汽贡献的水热平衡方程的基础上,发展了湖区模式,并对以色列北部的Kinneret湖进行模拟;通过理论分析和数值试验,确定了一种新发展的合理的湖区模式。本论文的主要研究工作如下: 1.阅读了大量的文献,综合了一些较好的公式与模式,对现有的模式,采用全二阶精度的C-N格式,进行了推导,并用之模拟了没有冻融现象的Kinneret湖的水热传输过程,模拟的湖层温度与观测的比较结果也说明了对于湖温的模拟是可信的。同时,由于计算能力的更新,使得更小网格的计算成为可能,这充分说明引入湖区模式对陆气相互作用研究是完全必要的。 2.发展了一个陆面过程的湖区热传输模式,考虑了雪、雨冰、水冰、液态水数态共存时的复杂情形,也考虑到了深、浅湖时,湍流扩散系数的影响,同时,还考虑到了冰的再生与消融等。我们发展的湖区模式的参数化方案同时考虑了降水对热传输过程的贡献,因此这个湖泊模式实际上是一个可用于各种环境下的考虑了冻融过程的湖区水热传输耦合模式。 3.对KinneretLake进行了20来天的温度模拟跟踪:对不同深度的湖温作了模拟对比分析;对湖面模拟温度与大气实测温度进行了模拟对比分析。估算了同等大气强迫数据下的浅湖的状况,对深浅湖的湖温作了剖面分析;对风速作了不同修正后的温度模拟对比分析;对潜感热进行了对比和量级分析。 最后,对未来的湖区模式研究进行了展望。
其他文献
在现代工业中,振动测试、信号处理以及振动分析是十分重要的环节。随着现代计算机技术、虚拟仪器技术和测控技术的飞速发展,测试仪器也在迅速发展,由过去传统的仪器发展到现在的
近年来,碳纤维增强复合材料(carbonfiberreinforcedpolymer,CFRP)因其在性能和施工工艺等方面的优势被越来越广泛地应用到桥梁的加固工程中,目前对CFRP加固混凝土结构的静力学性
REBCO高温超导块由于高的临界转变温度和优良的电磁性能而在超导磁悬浮、超导电机及超导飞轮储能等方面有着许多潜在的应用。由于REBCO晶体结构的各向异性,要使其电磁性能达到实用水平,首先要使晶体择优取向。顶部籽晶技术与熔融织构生长工艺相结合是制备单畴超导块材非常成功的方法,顶部籽晶熔融织构可使材料显微结构按籽晶的晶体取向定向凝固生长,形成单一c轴取向的单畴。在REBCO高温超导材料中,SmBCO也
高中语文教学是比较重要的教学内容,它是受教育部门、高中院校最为关注的教学内容,高中院校也行运用情境创设的教学形式,为学生设计有效的语文教学模式,良好提高学生学习兴趣
本论文工作涉及Na_xCoO_2超导电性和磁性两个方面。在制备Na_(0.3)CoO_2·1.3H_2O超导体中,发现该材料稳定性差,制备出的超导体可重复性差。通过这系列工作掌握了制备其前驱体Na_(0.7)CoO_2的实验方法,且方法简单。成功用K、Al、Ti、Mn四种元素对Na_(0.7)CoO_2进行掺杂,制备出单相的多晶样品。掺杂都有Na位掺杂,有Co位掺杂,有单独掺杂,也有双掺杂,较全面
超级电容储能技术是一种电磁储能的储能方式,其具有效率高、使用寿命长、无污染、响应速度快、功率密度高、能量密度高等诸多优点,得到了国内外研究人员的重视,具有广泛的应用前景,目前已应用于电动汽车、航空、军工、新能源等各个领域。本论文详细介绍了超级电容的工作原理以及常用的超级电容物理模型。设计了双向DC-DC电路,并详细分析了其工作过程,构建了能实现超级电容恒流充电和恒压放电目标的超级电容储能控制系统。
本文对运行可靠性进行初步的探讨,从实际电网运行的状况中,寻找运行可靠性评估的条件与方法,提出自身的一些见解。将电力系统N-1准则、最大负荷供应能力LSC (Load Supplying Capacity)理论相结合,建立求解可靠性指标的数学模型。针对固原地区电力网,结合电力系统的N-1准则,运用LSC的计算方法,在对电网正常运行潮流计算的基础上,得出电网的各LSC值与系统可靠性指标。并深入探讨了影
管壳式换热器是炼油、化工、动力、冶金、轻工、环保等行业中应用最广泛的热交换设备。其中,折流板式换热器以其较高的可靠性和较好的实用性被广泛采用。其壳程主要结构为折
柔性交流输电系统(FACTS)可以显著增强电力系统的可靠性和可控性,提高电网的输电能力和电能质量。FACTS技术的发展应用,在给电力系统增添了新的控制手段同时,也使系统更加复杂化,给电力系统小扰动稳定研究提出了新的课题。如何建立简明实用的含FACTS元件的电力系统小扰动稳定分析模型,已成为人们关注的问题。本文将电力系统直观线性化模型(单机c_1~c_(12)模型、多机C_1~C_(18)模型)扩展
阻塞从物理角度来说就是线路的传输功率超过了其极限值。输电阻塞的出现将影响系统运行的经济性和可靠性。合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的物质基础,改变网络的结构可以使网络中潮流的分布更趋合理。本文首先从网络结构入手分析网络结构合理与否对网络阻塞的影响,建立了线路传输功率与网络结构之间的函数关系,为从网络结构上消除阻塞提供理了坚实的理论基础。然后推导出了直流潮流模型下网络结构变化后对原有网络支路功率