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云滴凝结增长计算方法的比较

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 选题的背景及意义第8-9页
    1.2 国内外本学科领域的发展现状与趋势第9-10页
    1.3 目前主要的微物理方案第10-15页
        1.3.1 Kessler方案第10页
        1.3.2 Lin et al方案第10-11页
        1.3.3 WRF Single-Moment Three-class(WSM3)方案第11页
        1.3.4 WSM5方案第11-12页
        1.3.5 WSM6方案第12页
        1.3.6 Ferrier(new Eta)方案第12页
        1.3.7 Thompson et al方案第12页
        1.3.8 Morrison et al Two-moment 方案第12-13页
        1.3.9 Milbrandt的双参数总体参数化方案第13-15页
第二章 主要的研究方法第15-19页
    2.1 Gamma分布第15-16页
    2.2 云滴凝结增长计算解析解第16页
    2.3 分档模式中云滴凝结增长计算方法第16-17页
    2.4 Milbrandt双参数总体参数化方案中云滴凝结增长计算方法第17页
    2.5 修订后的clark方案中云滴凝结增长计算方法第17-19页
第三章 Rogers和Yau的云滴谱解析解第19-23页
    3.1 云滴谱解析解第19-20页
    3.2 云滴凝结增长的模拟第20-22页
        3.2.1 初始条件第20页
        3.2.2 云滴谱第20-22页
    3.3 结果与讨论第22-23页
第四章 分档模式第23-27页
    4.1 分档模式简介第23-24页
    4.2 云滴凝结增长的模拟第24-26页
        4.2.1 初始条件第24页
        4.2.2 云滴谱(120档)第24-25页
        4.2.3 云滴谱(2000档)第25-26页
    4.3 结果与讨论第26-27页
第五章 Milbrandt双参数总体参数化方案第27-35页
    5.1 Milbrandt双参数总体参数化方案简介第27-28页
    5.2 云滴凝结增长计算方法第28-31页
        5.2.1 凝结增长率(α=1)第28-29页
        5.2.2 凝结增长率(α=2)第29-31页
    5.3 云滴凝结增长的模拟第31-34页
        5.3.1 凝结增长的初始条件第31页
        5.3.2 云滴谱(α=1)第31-32页
        5.3.3 云滴谱(α=2)第32-34页
    5.4结果与讨论第34-35页
第六章 修订的Clark方案第35-45页
    6.1 Clark方案简介第35-36页
    6.2 公式推导第36-42页
        6.2.1 R~p推导第36-37页
        6.2.2 半径p次方的平均与平均半径的p次方的关系第37-38页
        6.2.3 分散系数的推导第38页
        6.2.4 dR/dt的推导第38-40页
        6.2.5 dR~2/dt的推导第40-41页
        6.2.6 dλ/dt的推导第41页
        6.2.7 dα/dt的推导第41-42页
    6.3 云滴凝结增长模拟第42-44页
        6.3.1 初始条件第42页
        6.3.2 云滴谱第42-43页
        6.3.3 饱和度S、λ、α的变化第43-44页
    6.4 结果与讨论第44-45页
第七章 结论及展望第45-47页
    7.1 结论第45-46页
    7.2 创新点第46页
    7.3 问题及展望第46-47页
参考文献第47-50页
在学期间的研究成果第50-51页
致谢第51页

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