蘭州馬銜山多年凍土活動層厚度估算及影響因素分析
本文選題:X-G算法 切入點:含水量 出處:《冰川凍土》2015年06期 論文類型:期刊論文
【摘要】:馬銜山殘存的多年凍土被譽為黃土高原地區(qū)多年凍土的"活化石".自1986年發(fā)現(xiàn)多年凍土存在至今,多年凍土發(fā)生了嚴重的退化,活動層厚度增大,面積由原來的0.16 km2減少到現(xiàn)在的0.134 km2.本文基于馬銜山多年凍土區(qū)的實際監(jiān)測資料分析了氣溫、地表溫度和N系數(shù)隨時間變化特征以及活動層溫度、土壤含水量的時空特征.根據(jù)2010-2013年馬銜山多年凍土區(qū)的日平均地表溫度和土壤參數(shù)實測及實驗室分析資料,利用X-G算法模擬了馬銜山多年凍土的凍融過程,并模擬得到4年的活動層厚度均比實測值小,這可能與活動層底部較高的未凍水含量有關(guān).然后進一步探討了泥炭層和含水量對活動層厚度的影響,泥炭層越厚,其隔熱作用越強,活動層厚度越小;反之,活動層厚度越大;含水量越高,土壤的容積熱容量越大,活動層厚度越小;反之,活動層厚度越大.
[Abstract]:The remaining permafrost in Mount Ma armature is known as the "living fossil" of permafrost in the Loess Plateau. Since the permafrost was discovered in 1986, the permafrost has been degraded seriously and the active layer thickness has increased. The area is reduced from 0. 16 km2 to 0. 134 km2. Based on the actual monitoring data of the permafrost area in Maarshan, the variation characteristics of air temperature, surface temperature and N coefficient with time and the active layer temperature are analyzed in this paper. The temporal and spatial characteristics of soil moisture content. Based on the daily average surface temperature and soil parameters measured and laboratory analysis data of the permafrost region of Maaram Mountain from 2010 to 2013, the freezing and thawing process of the permafrost in Maaram Mountain was simulated by using X-G algorithm. The thickness of the active layer in 4 years is smaller than the measured value, which may be related to the high content of unfrozen water at the bottom of the active layer. Then, the influence of the peat layer and the water content on the thickness of the active layer is further discussed, the thicker the peat layer is, the more the thickness of the active layer is. The stronger the thermal insulation, the smaller the active layer thickness; conversely, the greater the active layer thickness; the higher the water content, the larger the volumetric heat capacity of soil, the smaller the active layer thickness; conversely, the greater the active layer thickness.
【作者單位】: 中國科學院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所冰凍圈科學國家重點實驗室青藏高原冰凍圈觀測研究站;中國科學院大學;
【基金】:國家重大科學研究計劃項目(2013CBA01803) 中國科學院“百人計劃”(51Y551831)資助
【分類號】:P642.14
【相似文獻】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 趙林;李韌;丁永建;;唐古拉地區(qū)活動層土壤水熱特征的模擬研究[J];冰川凍土;2008年06期
2 劉光生;王根緒;胡宏昌;李太兵;王俊峰;任東興;黃雅娟;;青藏高原多年凍土區(qū)植被蓋度變化對活動層水熱過程的影響[J];冰川凍土;2009年01期
3 陸子建;吳青柏;盛煜;張魯新;;青藏高原北麓河附近不同地表覆被下活動層的水熱差異研究[J];冰川凍土;2006年05期
4 侯傳美;解伏菊;李秀珍;肖篤寧;;火干擾下的大興安嶺凍土活動層變化研究[J];濟南大學學報(自然科學版);2010年03期
5 李韌;趙林;丁永建;焦克勤;王銀學;喬永平;杜二計;劉廣岳;孫琳嬋;肖瑤;;青藏高原北部活動層土壤熱力特性的研究[J];地球物理學報;2010年05期
6 李韌;趙林;丁永建;吳通華;肖瑤;杜二計;劉廣岳;喬永平;;青藏公路沿線多年凍土區(qū)活動層動態(tài)變化及區(qū)域差異特征[J];科學通報;2012年30期
7 牟翠翠;張廷軍;曹斌;萬旭東;彭小清;程國棟;;祁連山區(qū)黑河上游俄博嶺多年凍土區(qū)活動層碳儲量研究[J];冰川凍土;2013年01期
8 王俊智;梁四海;萬力;王海周;;高寒地區(qū)凍土活動層溫度場數(shù)值模擬[J];人民黃河;2013年03期
9 張偉;周劍;王根緒;Wolfgang Kinzelbach;程國棟;葉柏生;何曉波;李弘毅;;積雪和有機質(zhì)土對青藏高原凍土活動層的影響[J];冰川凍土;2013年03期
10 高興旺,周幼吾,王銀學;雪蓋影響下活動層變化的統(tǒng)計預報模式[J];冰川凍土;1996年S1期
相關(guān)重要報紙文章 前3條
1 本報記者 王素琴;河川徑流量緣何不增反降[N];中國氣象報;2012年
2 記者 宋常青;凍土活動層增厚,對青藏高原影響待查[N];新華每日電訊;2010年
3 記者 沙為拉;以教育實踐活動層層抓落實 保質(zhì)保量完成好各項任務[N];克孜勒蘇報(漢);2014年
相關(guān)碩士學位論文 前2條
1 趙蓉;基于SBAS-InSAR的凍土形變建模及活動層厚度反演研究[D];中南大學;2014年
2 劉光生;長江源多年凍土區(qū)沼澤及高寒草甸水熱過程及其對氣候變化的響應[D];蘭州大學;2009年
,本文編號:1569978
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/jianzhujingjilunwen/1569978.html