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辽宁地区东北风回流暴雪预报偏差成因初探 被引量:1
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作者 张爱忠 阎琦 +4 位作者 高磊 陆井龙 腾方达 吴丹 史洪杰 《气象与环境学报》 2023年第5期28-33,共6页
应用常规观测资料及NCEP FNL再分析资料,对2016年初辽宁地区一次预报失败暴雪过程的形成原因进行分析。结果表明:强降雪区域伴有锋生活动,锋生是暴雪增强的直接原因。降雪期间出现持续锋生,总锋生函数随时间向高层发展,在强降雪阶段水... 应用常规观测资料及NCEP FNL再分析资料,对2016年初辽宁地区一次预报失败暴雪过程的形成原因进行分析。结果表明:强降雪区域伴有锋生活动,锋生是暴雪增强的直接原因。降雪期间出现持续锋生,总锋生函数随时间向高层发展,在强降雪阶段水平变形项对锋生的正贡献更大,特别是伸长变形对水平变形项的贡献显著,辽宁东部东北风穿过等θ_(se)线,黄海北部偏东风穿过等θ_(se)线,两股气流汇合形成θ_(se)等值线更加密集的一条狭带,该区域温湿对比明显产生锋生。锋生作用下,锋面次级环流利于上升运动的发展及维持,动力抬升和水汽辐合作用增强导致强降雪天气。预报中伸长变形增强产生的锋生作用容易被忽视,是降雪量预报偏差的主要原因,因此可以将相应区域的降雪量向大订正,减小预报误差。 展开更多
关键词 暴雪 锋生 水平变形项 伸长变形 预报偏差
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2016年初辽宁一次暴雪过程中锋生作用分析
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作者 王刚 王峰 +2 位作者 宋岷釜 赵晓钰 白帆 《绿色科技》 2018年第6期98-100,共3页
应用NCEP FNL分析资料,对2016年初辽宁地区一次暴雪过程预报偏差的形成机理进行了分析。结果表明:暴雪过程强降雪区域伴有锋生活动,锋生是暴雪增强的直接原因。降雪期间出现持续锋生,总锋生函数随时间向高层发展,在强降雪阶段水平变形... 应用NCEP FNL分析资料,对2016年初辽宁地区一次暴雪过程预报偏差的形成机理进行了分析。结果表明:暴雪过程强降雪区域伴有锋生活动,锋生是暴雪增强的直接原因。降雪期间出现持续锋生,总锋生函数随时间向高层发展,在强降雪阶段水平变形项对锋生起正贡献,水平散度项起锋消作用。锋生作用下,锋面次级环流加强,利于水平辐合增强进而导致正涡度发展,对上升运动有正反馈作用,利于上升运动的维持,使得动力抬升和水汽辐合作用增强导致强降雪天气,是导致降雪量预报偏差的主要原因。 展开更多
关键词 暴雪 锋生 水平变形项 伸长变形
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Characteristics of deformation and stress distribution of small coa pillars under leading abutment pressure 被引量:7
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作者 Wu Hai Zhang Nong +2 位作者 Wang Weijun Zhao Yiming Cao Peng 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2015年第6期921-926,共6页
Based on the engineering project on a small coal pillar of 12,521 working face roadway in Xieqiao Coalmine, data regarding surface displacements of the coal pillar, deep displacements and mining stress have been colle... Based on the engineering project on a small coal pillar of 12,521 working face roadway in Xieqiao Coalmine, data regarding surface displacements of the coal pillar, deep displacements and mining stress have been collected and analyzed. The results show that macroscopic transverse fractures of the inner coal pillar are developed within 2–4 m of the roadway surface, which is located outside the coal pillar anchorage zone. There is a displacement of 530 mm at the monitoring point in the 6 m deep zone of the pillar. Transfer of the fracture zone is found in a small coal pillar and the fractures within 3–4 m of the coal-rock zone from the roadway surface undergo propagation and closure of cracks which means this fracture zone is transferred from 3–4 m outside the roadway to only 2–3 m from the roadway surface. In the monitoring zone, vertical and horizontal stresses increase with a feature that shows that acceleration in the deep zone of the pillar is greater than that in the shallow zone. Furthermore, the acceleration of vertical stress is also greater than that of horizontal stress with a peak value in the 4 m zone.The research findings provide a reference for the regulation of a reasonable width of coal pillar in coalmines and optimal control design of surrounding rock. 展开更多
关键词 Small coal pillarLeading abutment pressureDeformationDisplacements
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