【摘 要】
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2010年1月,在湖北省恩施雷达站进行了降雪过程外场观测试验。本文首先分析了一次典型降雪过程中空气温度、水泥路面温度、相对湿度及积雪过程演变特征,然后基于美国犹他州雪积
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2010年1月,在湖北省恩施雷达站进行了降雪过程外场观测试验。本文首先分析了一次典型降雪过程中空气温度、水泥路面温度、相对湿度及积雪过程演变特征,然后基于美国犹他州雪积聚和融化模式,针对原模式使用定常雪密度进行改进,在模式中对新雪密度及积雪密度随时间变化进行参数化,从而对积雪物理过程及积雪厚度演变进行了数值模拟研究,分析各个物理量对积雪过程的影响,并进行了一系列敏感性试验。主要结论如下:
(1)降雪开始后,由于水泥地面温度高,地面上并没有积雪,雪落地即化。随着雪的融化吸热,当水泥路面温度降到0℃以下,地面积雪开始形成并不断累积,地面积雪厚度增加。融雪阶段积雪厚度的减小主要受太阳辐射和水泥地面的影响。夜间热量主要来自地面,积雪融化缓慢;白天热量主要来自太阳辐射,融化迅速。积雪和融化过程中相对湿度一直维持在98%到100%之间。
(2)原模式能很好地模拟出积雪累积和融化过程,检验了模式对积雪过程的模拟能力。改进密度后,对积雪厚度的模拟比原模式更接近实际值。
(3)在积雪累积过程中,降水量是占主导作用的质量来源;融化阶段,净辐射通量是占主导作用的能量来源。积雪融化产生的液体水流通量的模拟与积雪厚度的减小存在比较好的对应关系,尤其是在积雪厚度明显减小的时期,这也是模式对积雪变化模拟效果较好的原因。
(4)随着反照率的增加,雪盖吸收到的太阳短波辐射量减少,故雪盖消融所需的时间越长。
(5)积雪持水力的变化主要是对积雪的融化产生比较大的影响。随着积雪持水力的提高,阻碍了融化水的流出,融化过程变慢;相反,加速了积雪的融化过程。
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