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冰晶核化对雷暴云电活动影响的数值模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究目的与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 冰晶核化方案的研究第10-12页
        1.2.2 气溶胶对雷暴云电过程的影响第12-13页
    1.3 论文研究内容第13-14页
    1.4 研究方案第14-15页
第二章 模式介绍第15-24页
    2.1 对流云数值模式第15-20页
        2.1.1 基本方程组第15-17页
        2.1.2 微物理过程参数化第17页
        2.1.3 起电参数化方案第17-19页
        2.1.4 放电参数化方案第19-20页
    2.2 核化方案第20-22页
        2.2.1 YS方案第21页
        2.2.2 DE方案第21-22页
        2.2.3 LP方案第22页
    2.3 模式边界条件第22-24页
        2.3.1 侧边界第22-23页
        2.3.2 顶底边界第23-24页
第三章 不同核化方案结果对比分析第24-40页
    3.1 背景场介绍第24-25页
    3.2 冰晶比含水量时空分布对比验证第25-27页
    3.3 主要粒子的微物理过程对比分析第27-29页
        3.3.1 云滴比含水量时空分布对比第27-28页
        3.3.2 霰比含水量时空分布对比第28-29页
    3.4 起电过程结果对比第29-34页
        3.4.1 非感应起电率对比分析第29-31页
        3.4.2 电荷结构对比第31-34页
    3.5 放电结果对比第34-37页
        3.5.1 放电频次分布第34-35页
        3.5.2 闪电通道对比第35-37页
    3.6 结论与讨论第37-40页
第四章 雷暴云电过程对气溶胶浓度的响应第40-54页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 模拟个例第41-42页
    4.3 冰晶对气溶胶浓度的响应第42-44页
    4.4 起电过程对气溶胶浓度的响应第44-47页
        4.4.1 起电率对气溶胶浓度的响应第44-45页
        4.4.2 电荷结构对气溶胶浓度的响应第45-47页
    4.5 放电结果对气溶胶浓度的响应第47-50页
    4.6 不同浓度的气溶胶浓度对雷暴云电过程的影响第50-52页
    4.7 本章小结与讨论第52-54页
第五章 总结与讨论第54-57页
    5.1 主要结论第54-55页
    5.2 创新点第55页
    5.3 存在的问题和展望第55-57页
        5.3.1 存在的问题第55-56页
        5.3.2 展望第56-57页
参考文献第57-65页
作者简介第65-66页
致谢第66页

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