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青藏高原東坡不同海拔區(qū)域的雨滴譜特征

發(fā)布時(shí)間:2024-04-03 02:58
  利用2018年6-8月川西高原四個(gè)不同海拔站點(diǎn)DSG5型降水現(xiàn)象儀的雨滴譜觀測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)高海拔、大梯度陡峭地形條件下的雨滴數(shù)濃度、微物理特征參量和雨滴下落速度進(jìn)行了對(duì)比分析。結(jié)果表明:不同海拔上,雨滴數(shù)濃度平均譜符合Gamma函數(shù)分布,弱降水和強(qiáng)降水表現(xiàn)出完全不同的雨滴譜特征。弱降水中,隨海拔的升高,小雨滴粒子(直徑D<1 mm)的數(shù)濃度增大,中等直徑粒子(1 mm<D<3 mm)的數(shù)濃度反而略有減小;雨滴粒子的數(shù)濃度Nw增大,平均直徑Dm減小。強(qiáng)降水中,隨海拔的升高,小粒子和中等直徑粒子的數(shù)濃度減小,大粒子(D>3.25 mm)的數(shù)濃度明顯增大;雨滴粒子的數(shù)濃度Nw減小,而平均直徑Dm快速增大。中等強(qiáng)度降水是大粒子和小粒子數(shù)目的轉(zhuǎn)換階段。不同雨強(qiáng)等級(jí)高海拔雨滴下落速度都大于低海拔。

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【部分圖文】:

圖9觀測(cè)站不同雨強(qiáng)等級(jí)R的雨滴加權(quán)平均下落速度V隨粒子直徑D的變化

圖9觀測(cè)站不同雨強(qiáng)等級(jí)R的雨滴加權(quán)平均下落速度V隨粒子直徑D的變化

式中:ρ0是海平面的空氣密度;ρ是觀測(cè)點(diǎn)空氣密度的平均值。由式(8)可知,雨滴的下落速度不僅與雨滴直徑有關(guān),還與觀測(cè)站點(diǎn)的平均空氣密度有關(guān)。圖9表示不同雨滴直徑對(duì)應(yīng)的加權(quán)平均(以樣本中的雨滴個(gè)數(shù)為權(quán)重)雨滴下落速度。從圖9中可以看出不同雨強(qiáng)等級(jí)高海拔雨滴的下落速度都大于低海拔。弱....


圖1青藏高原東坡觀測(cè)站點(diǎn)地理位置分布

圖1青藏高原東坡觀測(cè)站點(diǎn)地理位置分布

本研究選取青藏高原東坡四川甘孜州海拔梯度較大的四個(gè)降水現(xiàn)象儀自動(dòng)觀測(cè)站點(diǎn)[圖1,該圖所涉及的地圖是基于國(guó)家測(cè)繪地理信息局標(biāo)準(zhǔn)地圖服務(wù)網(wǎng)站下載的審圖號(hào)為GS(2016)1576號(hào)標(biāo)準(zhǔn)地圖制作,底圖無(wú)修改],分別為瀘定站(海拔1404m,29°53′N,102°12′E)、雅江站(....


圖22018年6-8月觀測(cè)站雨量計(jì)和雨滴譜觀測(cè)的日累積降水量時(shí)間序列

圖22018年6-8月觀測(cè)站雨量計(jì)和雨滴譜觀測(cè)的日累積降水量時(shí)間序列

圖1青藏高原東坡觀測(cè)站點(diǎn)地理位置分布2.3降水等級(jí)的劃分


圖3觀測(cè)站不同雨強(qiáng)等級(jí)R的平均數(shù)濃度ND隨粒子直徑D的變化

圖3觀測(cè)站不同雨強(qiáng)等級(jí)R的平均數(shù)濃度ND隨粒子直徑D的變化

雨滴譜擬合中由于Gamma分布引入了形狀參數(shù)μ,擬合效果優(yōu)于M-P分布。從不同海拔雨滴譜的擬合效果(圖4)來(lái)看,雨滴數(shù)濃度平均譜與Gam‐ma函數(shù)擬合效果較好。強(qiáng)降水(15mm·h-1<R≤20mm·h-1和R>20mm·h-1)中小粒子(D<1mm)擬合函數(shù)的數(shù)濃度較觀測(cè)....



本文編號(hào):3946609

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