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内容概况:
重要名词解释 摘要 作者研究思路 主要结论
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重要名词解释
夹卷层:大气边界层与自由大气的过渡层,如下图所示,这 层主要特点是容易形成覆盖逆温(capping inversion),发生 在该层中的动力交换作用称为夹卷作用(entainment)
图1 大气边界层分布
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重要名词解释
❖ 夹卷层被发现在很多方面与典型的稳定边界层相似。例如,夹卷层谱 和谐谱的外形,包括谱峰值对应的位置,与前人对夜间PBL的观测结 果相吻合。
❖ 对局地尺度的湍涡扩散率,方差,结构函数参数以及夹卷层范围内的 耗散率进行合适的无量纲化,得出结论和夜间大气边界层观测结果相 吻合。
❖ 这些结果可以引导改善夹卷层和夹卷过程的模型,也对夹卷层的遥感 探测提供宝贵意见。
大涡模拟:大涡结构(又称拟序结构)受流场影响较大,小 尺度涡则可以认为是各向同性的,因而可以将大涡计算与小 涡计算分开处理,并用统一的模型计算小涡。
图2 湍流能量谱的分布
图3 夹卷层热力作用示意图
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文章摘要
❖ 覆盖在边界层上的夹卷层的结构没有被认清。在夹卷层范围内,通过 覆盖逆温对大气稳定分层诱导生成的湍流产生巨大影响。本研究主要 针对26组从中性,逆温到自由对流边界层事件进作者研究思路
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结论
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附录 模型编码方式选择
突变
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模型选择
图a 图c
图b 格点数的增加, subgrid加入回馈模型 (backscatter)使谱 分布符合物理规律
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模拟
夹卷层高度的选择
夹 卷 层
图a 强对流
图b 中性层结
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谱特点
图6 对流(上),中性层层 结PBL垂直速度谱的对比
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作者研究思路
❖ 提出问题:由于空间上湍流的非均匀和非平稳性,使得仪器测量湍流 的时空变化非常有限,更无法测量湍能。要获得大量边界层湍流特点 数据就需要采用模拟技术。
❖ 模拟方法:使用LES,基本采用Moeng提出的模型,但做一定的修改 。首先使用单调平流方案(monotone advection scheme)进行编码(code), 然后将整个对流边界层划分成210*210*160,最后在亚网格模型 (subgrid)中加入热力反馈作用(backscatter)影响。
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