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基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅰ.“积雪-土壤-砂砾石层”连续体水热耦合模拟
被引量:
10
1
作者
周祖昊
刘扬李
+6 位作者
李玉庆
王鹏翔
王康
李佳
朱熠明
刘佳嘉
王富强
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期20-32,共13页
青藏高原号称"亚洲水塔",是典型的高寒山区,其广泛存在的积雪、多年和季节冻土,影响了整个区域的水循环过程;青藏高原具有土层较薄、下伏砂砾石层较厚的特点,形成了特殊的"积雪-土壤-砂砾石层"水热介质结构。为深...
青藏高原号称"亚洲水塔",是典型的高寒山区,其广泛存在的积雪、多年和季节冻土,影响了整个区域的水循环过程;青藏高原具有土层较薄、下伏砂砾石层较厚的特点,形成了特殊的"积雪-土壤-砂砾石层"水热介质结构。为深入研究青藏高原的水循环机理,本文选取尼洋河流域作为典型区,基于野外冻土水热耦合试验,结合青藏高原地质及气候特点,构建了包含12层"积雪-土壤-砂砾石层"连续体的青藏高原水热耦合模型,描述了完整的水热耦合模拟方程和参数计算方法。采用2016—2017年冻结融化期0~160 cm深度内的土壤和砂砾石层的温度、液态含水率和冻结深度的实测结果对模型进行了验证,各层温度模拟R~2均值为0.91,冻结融化期内液态含水率模拟R~2均值为0.52,土壤冻结深度模拟R~2值为0.76。结果表明该模型在青藏高原地区有较好的适用性,可反映该地区冻结融化过程中土壤和砂砾石层水分与温度的特殊变化规律。
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关键词
“积雪-土壤-砂砾石层”连续体
水热耦合模拟
青藏高原
高寒山区
积雪
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职称材料
基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅱ.考虑冰川和冻土的尼洋河流域水循环过程模拟
被引量:
10
2
作者
刘扬李
周祖昊
+6 位作者
刘佳嘉
王鹏翔
李玉庆
朱熠明
姜欣彤
王康
王富强
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期201-210,共10页
尼洋河流域是雅鲁藏布江第四大支流,受冰川、积雪和冻土影响,水循环关系极其复杂。为深入研究该区域内的水文循环过程,本文在寒区水循环模型(WEP-COR)的基础上,针对青藏高原气候和地质特点,构建了耦合“积雪-土壤-砂砾石层”连续体和“...
尼洋河流域是雅鲁藏布江第四大支流,受冰川、积雪和冻土影响,水循环关系极其复杂。为深入研究该区域内的水文循环过程,本文在寒区水循环模型(WEP-COR)的基础上,针对青藏高原气候和地质特点,构建了耦合“积雪-土壤-砂砾石层”连续体和“积雪-冰川”水热过程模拟的青藏高原分布式水循环模型(WEP-QTP)。在尼洋河流域通过对2013—2016年的流量过程模拟发现,工布江达和泥曲站的逐月流量Nash-Sutcliffe效率系数分别达到0.810和0.752,比改进前的0.430和0.095有明显提升;以2015年为例,对比WEP-COR和WEP-QTP模型发现,WEP-QTP模型在汛期特别是主汛前(冻土融化期)模拟的流量过程不会出现较大的波动,模拟得到的逐日流量Nash-Sutcliffe效率系数相比WEP-COR从-0.67提高到0.54。模型增强了地下水含水层的调节作用,使得流量过程更加平稳且接近实测,研究结果表明,WEP-QTP模型适用于青藏高原的水文模拟。
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关键词
水循环模拟
“积雪-土壤-砂砾石层”连续体
积雪
-
冰川
水热过程模拟
尼洋河流域
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职称材料
题名
基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅰ.“积雪-土壤-砂砾石层”连续体水热耦合模拟
被引量:
10
1
作者
周祖昊
刘扬李
李玉庆
王鹏翔
王康
李佳
朱熠明
刘佳嘉
王富强
机构
中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
西藏农牧学院水利土木工程学院
武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室
水利部南水北调规划设计管理局
华北水利水电大学水利学院
出处
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期20-32,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(91647109)
国家重点研发计划资助项目(2016YFC0402405)。
文摘
青藏高原号称"亚洲水塔",是典型的高寒山区,其广泛存在的积雪、多年和季节冻土,影响了整个区域的水循环过程;青藏高原具有土层较薄、下伏砂砾石层较厚的特点,形成了特殊的"积雪-土壤-砂砾石层"水热介质结构。为深入研究青藏高原的水循环机理,本文选取尼洋河流域作为典型区,基于野外冻土水热耦合试验,结合青藏高原地质及气候特点,构建了包含12层"积雪-土壤-砂砾石层"连续体的青藏高原水热耦合模型,描述了完整的水热耦合模拟方程和参数计算方法。采用2016—2017年冻结融化期0~160 cm深度内的土壤和砂砾石层的温度、液态含水率和冻结深度的实测结果对模型进行了验证,各层温度模拟R~2均值为0.91,冻结融化期内液态含水率模拟R~2均值为0.52,土壤冻结深度模拟R~2值为0.76。结果表明该模型在青藏高原地区有较好的适用性,可反映该地区冻结融化过程中土壤和砂砾石层水分与温度的特殊变化规律。
关键词
“积雪-土壤-砂砾石层”连续体
水热耦合模拟
青藏高原
高寒山区
积雪
Keywords
“snow
-
soil
-
sand gravel layer”continuum
hydrothermal coupling simulation
Qinghai
-
Tibet Plateau
分类号
TV11 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅱ.考虑冰川和冻土的尼洋河流域水循环过程模拟
被引量:
10
2
作者
刘扬李
周祖昊
刘佳嘉
王鹏翔
李玉庆
朱熠明
姜欣彤
王康
王富强
机构
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室
武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室
西藏农牧学院水利土木工程学院
华北水利水电大学水利学院
中国海洋大学工程学院
出处
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期201-210,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(91647109)
国家重点研发计划资助项目(2016YFC0402405)。
文摘
尼洋河流域是雅鲁藏布江第四大支流,受冰川、积雪和冻土影响,水循环关系极其复杂。为深入研究该区域内的水文循环过程,本文在寒区水循环模型(WEP-COR)的基础上,针对青藏高原气候和地质特点,构建了耦合“积雪-土壤-砂砾石层”连续体和“积雪-冰川”水热过程模拟的青藏高原分布式水循环模型(WEP-QTP)。在尼洋河流域通过对2013—2016年的流量过程模拟发现,工布江达和泥曲站的逐月流量Nash-Sutcliffe效率系数分别达到0.810和0.752,比改进前的0.430和0.095有明显提升;以2015年为例,对比WEP-COR和WEP-QTP模型发现,WEP-QTP模型在汛期特别是主汛前(冻土融化期)模拟的流量过程不会出现较大的波动,模拟得到的逐日流量Nash-Sutcliffe效率系数相比WEP-COR从-0.67提高到0.54。模型增强了地下水含水层的调节作用,使得流量过程更加平稳且接近实测,研究结果表明,WEP-QTP模型适用于青藏高原的水文模拟。
关键词
水循环模拟
“积雪-土壤-砂砾石层”连续体
积雪
-
冰川
水热过程模拟
尼洋河流域
Keywords
Water cycle simulation
‘snow
-
soil
-
sand gravel layer’continuum
snow
-
glacier
hydrothermal coupling simulation
Niyang River basin
分类号
TV11 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅰ.“积雪-土壤-砂砾石层”连续体水热耦合模拟
周祖昊
刘扬李
李玉庆
王鹏翔
王康
李佳
朱熠明
刘佳嘉
王富强
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
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职称材料
2
基于水热耦合的青藏高原分布式水文模型——Ⅱ.考虑冰川和冻土的尼洋河流域水循环过程模拟
刘扬李
周祖昊
刘佳嘉
王鹏翔
李玉庆
朱熠明
姜欣彤
王康
王富强
《水科学进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
10
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