【摘 要】
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冻土水热传输和水热耦合过程是寒区水循环的核心环节和重要组成部分,土壤温湿的观测和模拟是冻土水热过程分析的基础.以中科院寒旱所黑河上游生态-水文试验研究站葫芦沟
【机 构】
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所黑河上游生态-水文试验研究站,甘肃 兰州 730000
【出 处】
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第一届中国大地测量和地球物理学学术大会
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冻土水热传输和水热耦合过程是寒区水循环的核心环节和重要组成部分,土壤温湿的观测和模拟是冻土水热过程分析的基础.以中科院寒旱所黑河上游生态-水文试验研究站葫芦沟试验小流域为依托,选取高寒草原、高寒草甸/季节性冻土和沼泽化草甸、高寒荒漠/多年冻土/岩等四种典型寒区下垫面,分别布设自动气象站,并调查相关土壤和植被参数,利用SHAW和CoupModel模型对试验点的土壤水热条件进行模拟计算:四个试验点多层土壤含水量和地温SHAW计算值与实测值对比平均相关系数R2分别为0.65和0.90;CoupModel计算值与实测值对比平均R2为0.72和0.93.总体上,地温的模型估算结果略好于含水量;相对于SHAW,CoupModel是更适合寒区各种下垫面的一维SVATs模型.利用CoupModel模型对试验点的土壤水热传输过程进行模拟计算,结果显示冻土对土壤水热传输影响为:开始冻结时,冻结作用导致土壤水向上运动,往冻结锋面集结;稳定冻结期,土壤水运动微弱,接近零通量;解冻期,土壤水运动与上下层水势有关.
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