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风吹雪跃移和悬移运动的综合模型

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 风吹雪的研究现状第12-18页
        1.2.1 风吹雪实验观测的研究现状第12-13页
        1.2.2 风吹雪数值模拟的研究现状第13-15页
        1.2.3 跃移及悬移运动判定条件的研究进展第15-17页
        1.2.4 风吹雪升华的研究进展第17-18页
    1.3 现有工作存在的问题及本文主要工作第18-21页
第二章 风吹雪综合模型第21-35页
    2.1 风吹雪中雪粒的运动机理第21-24页
        2.1.1 地表雪粒的受力分析和起动第21-22页
        2.1.2 空中雪粒的受力分析和运动形式第22-24页
    2.2 风场模型第24-25页
    2.3 雪粒运动模型第25-30页
        2.3.1 跃移雪粒运动模型第25-26页
        2.3.2 悬移雪粒的运动模型第26页
        2.3.3 跃移雪粒和悬移雪粒的判定条件第26-30页
    2.4 流体起动公式第30-31页
    2.5 升华公式第31页
    2.6 温湿度方程第31-32页
    2.7 计算流程第32页
    2.8 模型验证第32-33页
    2.9 小结第33-35页
第三章 风吹雪数值模拟第35-45页
    3.1 初边值条件设定第35-36页
    3.2 吹雪数值模拟的结果第36-40页
        3.2.1 空中雪粒质量随时间的变化第36-39页
        3.2.2 雪粒浓度高程第39-40页
    3.3 粒径分布对于风吹雪的影响第40-43页
    3.4 风吹雪对降水的影响第43-44页
    3.5 小结第44-45页
第四章 风吹雪升华的数值模拟第45-84页
    4.1 影响风吹雪升华的因素第45-49页
        4.1.1 温度第45-46页
        4.1.2 湿度第46-47页
        4.1.3 太阳辐射第47页
        4.1.4 热力学反馈与水分输运第47-48页
        4.1.5 粒径第48页
        4.1.6 风场第48-49页
    4.2 升华模型验证第49-50页
    4.3 与其他吹雪升华模型的对比第50页
    4.4 吹雪升华的数值模拟结果第50-60页
        4.4.1 初边界条件第50-51页
        4.4.2 初始及稳态温湿度变化第51-53页
        4.4.3 不同高度温湿度随时间的变化第53-56页
        4.4.4 升华速率随时间的变化第56-57页
        4.4.5 升华速率高程第57-60页
        4.4.6 水汽通量第60页
    4.5 吹雪升华对风吹雪的影响第60-66页
        4.5.1 吹雪升华对跃移的影响第60-63页
        4.5.2 风吹雪升华对悬移的影响第63-66页
    4.6 负反馈效应对风吹雪升华的影响第66-76页
        4.6.1 温湿度的变化第66-71页
        4.6.2 升华速率的变化第71-74页
        4.6.3 跃地层升华量的比例第74-76页
    4.7 温度对吹雪升华的影响第76-78页
        4.7.1 温度对于跃移升华的影响第76-78页
        4.7.2 温度对悬移升华的影响第78页
    4.8 相对湿度对升华的影响第78-81页
    4.9 跃移升华和悬移升华的相互影响第81-82页
    4.10 小结第82-84页
第五章 有限厚度雪层风吹雪数值模拟第84-94页
    5.1 初始条件设定第84-85页
    5.2 计算结果分析第85-93页
        5.2.1 地表雪粒分析第85-88页
        5.2.2 空中雪粒分析第88-92页
        5.2.3 雪粒质量浓度高程第92-93页
    5.3 小结第93-94页
第六章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-102页
在学期间的研究成果第102-103页
致谢第103页

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