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2015年6月2-4日景德镇地区特大暴雨过程中尺度对流云团分析 被引量:2
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作者 肖雯 刘春 《江西科学》 2016年第2期213-217,235,共6页
利用常规观测资料、NCEP 1°×1°再分析资料、卫星云图和雷达等探测资料,分析了2015年6月2-4日发生在赣北的一次特大暴雨天气过程,从环流形势、物理量特征、中小尺度天气系统等方面进行了分析。结果表明:这次暴雨是发生在... 利用常规观测资料、NCEP 1°×1°再分析资料、卫星云图和雷达等探测资料,分析了2015年6月2-4日发生在赣北的一次特大暴雨天气过程,从环流形势、物理量特征、中小尺度天气系统等方面进行了分析。结果表明:这次暴雨是发生在高空低槽和低层低涡切变线相配合的环流背景条件下,同时低层的湿区深厚,南部有西南水汽输送,为暴雨区域输送充沛的水汽,低层有不稳定能量积累,大气层结不稳定。在以上有利的情况下,低层风场的辐合触发不稳定能量释放,生成多个MβCS,具有严密组织环流的MβCS合并发展及其缓慢移动,是此次暴雨发生的直接原因。卫星云图和雷达组合发射率的配合使用能够监测MCS的发生发展,并对其造成的强降水进行预警。 展开更多
关键词 特大暴雨 尺度对流系统 能量锋区 多尺度结合
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呼和浩特市连续两日短时强降水天气对比分析 被引量:10
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作者 李一平 德勒格日玛 +1 位作者 江靖 贾晓燕 《高原气象》 CSCD 北大核心 2014年第6期1654-1664,共11页
利用常规观测和非常规监测资料从环流背景及发生条件等方面对比分析了2012年7月25-26日呼和浩特市连续两日出现的短时强降水天气。结果表明:(1)两次降水过程都是在东高西低的环境场产生,西太平洋副热带高压与贝加尔湖低涡稳定维持,使冷... 利用常规观测和非常规监测资料从环流背景及发生条件等方面对比分析了2012年7月25-26日呼和浩特市连续两日出现的短时强降水天气。结果表明:(1)两次降水过程都是在东高西低的环境场产生,西太平洋副热带高压与贝加尔湖低涡稳定维持,使冷暖空气长时间交汇;(2)两次降水过程都是由中低纬系统、上下游系统、高低层系统以及多种尺度系统共同作用及配置产生的,中小尺度天气系统是引起两次降水过程的主要原因,但主要影响系统位置及产生因子的特征又有所不同;(3)前一次降水过程整层湿度条件好,且整层均在暖区,对流相对较弱;后一次存在明显上干冷下暖湿的对流不稳定层结结构,对流相对较强;(4)两次降水过程都是层状云和对流云混合降水,但前一次降水过程层状云水平及垂直尺度相对较大,后一次主要是对流云降水;(5)反射率因子、垂直累积液态水含量及对流高度分析降水过程,前一次降水过程都比后一次弱,前一次存在明显的低空急流,反射率因子范围广、呈片状、东北移动并向南扩,后一次反射率因子范围小、呈带状、东移南扩且明显存在列车效应;(6)受地形辐合抬升作用,两次降水过程都发生在呼和浩特市中部及大青山南侧、蛮汉山西侧。 展开更多
关键词 短时强降水 高低空配置 多尺度结合 辐合切变线
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论油气资源的多元勘探 被引量:4
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作者 刘财 杨宝俊 +7 位作者 冯晅 单玄龙 田有 刘洋 鹿琪 刘才华 杨冬 王世煜 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期1208-1220,共13页
油气资源勘探的常规方案大致是普查—详查—细测、物探—地质—钻井等。本研究团队在前人研究与应用基础上,经过多年的资源勘探实践,逐步形成了油气资源的多元勘探理论。该理论体系是由受控区域构造不同地质时代构造运动叠合作用下的多... 油气资源勘探的常规方案大致是普查—详查—细测、物探—地质—钻井等。本研究团队在前人研究与应用基础上,经过多年的资源勘探实践,逐步形成了油气资源的多元勘探理论。该理论体系是由受控区域构造不同地质时代构造运动叠合作用下的多构造属性单元、不同油气属性特征的目标单元、不同物源属性的多学科多尺度地球物理勘探单元,以及不同作用的地球物理方法技术单元等所组构。本文以松辽盆地滨北地区、佳伊断裂上的汤伊地堑带为例论述了该勘探理论。松辽盆地自古生代至中新生代受控于古亚洲洋、蒙古—鄂霍茨克洋、西太平洋构造域的顺时针以挤压应力场为主的作用,同时该应力场作用具有一定的叠合表现。由区域地球物理、精细地球物理、石油地质、岩石物理、计算地球物理等不同学科的联合研究,对深层、探查程度低的油气新层系新领域目标进行了多尺度方法技术探查,最终提出目标区的油气性新认识。上述勘探新理论的建立延展了油气勘探思路,补充了已有的勘探方案,同时这一勘探理论也有益于固体矿产资源的探查。 展开更多
关键词 油气资源 多元勘探 油气新层系新领域 多学科多尺度多目标多方法相结合的技术 松辽盆地 滨北地区 汤—伊地堑带
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The Game Theoretical Approach for Multi-phase Complex Systems in Chemical Engineering 被引量:7
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作者 LI Yan MU Yifen +1 位作者 YUAN Shuo GUO Lei 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2017年第1期4-19,共16页
This paper explores the application of noncooperative game theory together with the concept of Nash equilibrium to the investigation of some basic problems on multi-scale structure, especially the meso-scale structure... This paper explores the application of noncooperative game theory together with the concept of Nash equilibrium to the investigation of some basic problems on multi-scale structure, especially the meso-scale structure in the multi-phase complex systems in chemical engineering. The basis of this work is the energy-minimization-multi-scale (EMMS) model proposed by Li and Kwauk (1994) and Li, et al. (2013) which identifies the multi-scale structure as a result of 'compromise-in-competition between dominant mechanisms' and tries to solve a multi-objective optimization problem. However, the existing methods often integrate it into a problem of single objective optimization, which does not clearly reflect the 'compromise-in-competition' mechanism and causes heavy computation burden as well as uncertainty in choosing suitable weighting factors. This paper will formulate the compromise in competition mechanism in EMMS model as a noncooperative game with constraints, and will describe the desired stable system state as a generalized Nash equilibrium. Then the authors will investigate the game theoretical approach for two typical systems in chemical engineering, the gas-solid fluidiza- tion (GSF) system and turbulent flow in pipe. Two different cases for generalized Nash equilibrinm in such systems will be well defined and distinguished. The generalize Nash equilibrium will be solved accurately for the GSF system and a feasible method will be given for turbulent flow in pipe. These results coincide with the existing computational results and show the feasibility of this approach, which overcomes the disadvantages of the existing methods and provides deep insight into the mechanisms of multi-scale structure in the multi-phase complex systems in chemical engineering. 展开更多
关键词 Game theory gas-solid fluidization generalized Nash equilibrium multi-phase complexsystems turbulent flow.
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