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策勒绿洲-沙漠过渡带风沙活动强度的空间分布特征 被引量:15
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作者 毛东雷 雷加强 +3 位作者 曾凡江 李生宇 再努拉.热和木吐拉 王翠 《水土保持学报》 CSCD 北大核心 2013年第2期13-19,共7页
通过对策勒绿洲-沙漠过渡带及绿洲内部4个不同下垫面2010年11月-2011年10月1年内2m及10m高度的风况及输沙势对比分析,结合过渡带地表实际风沙蚀积变化情况得出结论:沿主风向从流沙前沿到半固定沙地、固定沙地、绿洲内部2m高合成输沙势... 通过对策勒绿洲-沙漠过渡带及绿洲内部4个不同下垫面2010年11月-2011年10月1年内2m及10m高度的风况及输沙势对比分析,结合过渡带地表实际风沙蚀积变化情况得出结论:沿主风向从流沙前沿到半固定沙地、固定沙地、绿洲内部2m高合成输沙势依次为26.21,1.91,3.44,0.007 4VU,10m高合成输沙势分别为54.37,31.53,28.65,2.40VU,从流沙前沿经半固定沙地、固定沙地到绿洲内部随着地表植被覆盖度的增加及绿洲内部防护林网的防护作用增强,各下垫面风力、输沙势及合成输沙势逐渐减弱,流沙地地表表现为强烈的风蚀,并伴随流动沙丘前移,半固定沙地由于高密度的高大柽柳沙堆影响整体呈现大量的风沙堆积,绿洲边缘固定平沙地由于天然植被覆盖度较好,地表整体呈现轻微的蚀积变化,而在绿洲内部由于多条防护林网防护作用及地表较好的土壤水分条件,绿洲内部很少发生地表风蚀。2m高的输沙势自流沙前沿至绿洲内部较10m高的输沙势降低明显,说明了过渡带近地表的天然植被及绿洲防护林网对近地表风力削弱程度远远大于10m高的地表旷野空间,其具有良好的防风阻沙作用,更能代表近地表的风沙活动强度变化。 展开更多
关键词 绿洲-沙漠过渡带 输沙势 风沙活动强度 空间分布特征
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河西走廊边界层高度与风沙强度的关系 被引量:8
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作者 李岩瑛 张爱萍 +3 位作者 李红英 王伏村 陈英 曾婷 《中国沙漠》 CSCD 北大核心 2019年第5期11-20,共10页
以中国风沙高发区河西走廊为研究对象,应用河西走廊敦煌、酒泉、张掖和民勤4站2006—2017年逐日19:00每50 m加密高空资料和07:00规定层、特性层高空资料,分别采用平滑位温法、T-LnP法,统计分析了该区边界层高度的变化特征及其影响因子... 以中国风沙高发区河西走廊为研究对象,应用河西走廊敦煌、酒泉、张掖和民勤4站2006—2017年逐日19:00每50 m加密高空资料和07:00规定层、特性层高空资料,分别采用平滑位温法、T-LnP法,统计分析了该区边界层高度的变化特征及其影响因子、边界层高度与风沙强度的关系,得出边界层高度与风沙强度成正比。进一步从地面风速、相对湿度、地气温差日变化得到春季午后风沙天气多发和强发的主要成因,得到了沙尘暴不同环流形势下的边界层高度持征,以及高空风速≥15 m·s-1的最低高度与风沙强度的关系,从而为风沙天气预报提供技术帮助。结果表明:河西走廊年均边界层高度1 700~2 200 m,4—6月较高,在3 000 m以上,敦煌4—5月在3 500 m以上。边界层高度与最高气温、最低气温和0 cm最高地温较密切,与最高气温、极大风速成正比。边界层高度随着风沙强度的增强而增高,4月强沙尘暴和大风的边界层高度均大于3 100 m。春季风速随着风沙强度的增强而增大,最大风速集中时间在12:00—18:00,春季13:00—14:00风速最大、相对湿度最小、地气温差最大,因而也是风沙天气出现最多和强度最强的时段。沙尘暴持续时间越短,边界层越高,4—6月下午的沙尘暴较高,为2 800~3 100 m。沙尘暴不同环流形势的边界层高度中西风槽型整体较低;平直西风型4、6月和8月较高,均达3 100 m以上,8月为3 580 m;而西北气流型高于西风槽型,5—6月大于3 200 m。不同风沙强度高空风速≥15 m·s-1的最低高度,冬春季较低,夏秋季高;浮尘较高为4 884 m,大风伴沙尘最低为2 471 m,大风沙尘暴07:00较19:00高600 m左右,明显较边界层高1 000~2 000 m。 展开更多
关键词 边界层高度 风沙强度 地面要素 河西走廊
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风沙活动强度的常用判断指标及其应用评述 被引量:17
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作者 李晋昌 苏志珠 胡光印 《中国沙漠》 CSCD 北大核心 2010年第4期788-795,共8页
风沙活动是风力作用下地表物质被吹蚀、搬运和再沉积的过程,其强度主要决定于风力和下垫面状况两个因素。对风沙活动强度的判断在防沙和治沙研究中长期应用,近年来也成为全球变化研究中经常涉及到的指标之一,尤其是对气候变化和干旱化... 风沙活动是风力作用下地表物质被吹蚀、搬运和再沉积的过程,其强度主要决定于风力和下垫面状况两个因素。对风沙活动强度的判断在防沙和治沙研究中长期应用,近年来也成为全球变化研究中经常涉及到的指标之一,尤其是对气候变化和干旱化、沙漠化等研究。列举了国内外常见的18种风沙活动强度的判断指标,对各自的原理、应用方法和适用条件进行了详细的描述和分析,并认为沙漠化面积和湖泊沉积记录可能并不适合作为判断指标,并且各指标之间缺乏可比性,重新建立一种可适用于不同时空尺度的判断指标应是今后研究的重点,这将对反映风沙活动的演变历史、预测未来的发展趋势及指示中国黄土高原的形成环境均有极为重要的意义。 展开更多
关键词 风沙活动强度 风力 沙源 沙尘暴 沉积记录
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塔克拉玛干沙漠地面风场特征及周边地区沙丘排列关系分析 被引量:23
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作者 俎瑞平 张克存 +1 位作者 屈建军 凌裕泉 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2005年第4期468-475,共8页
通过对1996~2000年17个气象站风资料的分析和计算,结合高空环流形势分析,对塔克拉玛干沙漠近地面风场特征进行了研究,并对风场特征与周边地区沙丘排列方向之间的关系进行了分析.研究表明:①塔克拉玛干沙漠近地面风场特征是在高空西风... 通过对1996~2000年17个气象站风资料的分析和计算,结合高空环流形势分析,对塔克拉玛干沙漠近地面风场特征进行了研究,并对风场特征与周边地区沙丘排列方向之间的关系进行了分析.研究表明:①塔克拉玛干沙漠近地面风场特征是在高空西风带的背景下,经过青藏高原、天山山脉的动力分支和抬升等作用下形成的.冬季,尼雅河以东盛行偏东风,以西盛行偏西风;夏季,克里雅河以西地区盛行偏西北风和西风,以东盛行东北风.②从东到西,东北风系影响逐渐减弱而西北风系影响逐渐加强;南北方向变化较为复杂.③除若羌地区外,塔克拉玛干沙漠输沙势都小于200 VU,属于低能风环境,且以单峰或锐双峰为主.在区域分布上,沙漠东部及中部强度较大,西部及南部较小.④沙丘排列方向主要由主、次输沙方向的夹角及二者的输沙比率决定,其走向与最大输沙总量垂直. 展开更多
关键词 塔克拉玛干沙漠 风况特征 风向变化 风沙活动强度 沙丘排列方向 风场特征 排列方向 周边地区 近地面 关系分析
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塔里木河下游土壤风蚀期0~15cm层土壤含水率分布规律 被引量:9
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作者 李诚志 刘志辉 《地理科学》 CSCD 北大核心 2012年第4期511-515,共5页
土壤表层含水率是影响土壤风蚀的一个重要参数。在塔里木河下游土壤风蚀期间对0~15 cm层土壤水分进行调查,发现0~15 cm层土壤含水率极低,平均含水率仅0.84%,含水率〉2%的区域主要分布在绿洲边缘和河道边缘。进一步探讨植被盖度、风沙活... 土壤表层含水率是影响土壤风蚀的一个重要参数。在塔里木河下游土壤风蚀期间对0~15 cm层土壤水分进行调查,发现0~15 cm层土壤含水率极低,平均含水率仅0.84%,含水率〉2%的区域主要分布在绿洲边缘和河道边缘。进一步探讨植被盖度、风沙活动强度和土壤结皮对0~15 cm层土壤含水率分布的影响,结果表明:①0~15 cm层土壤含水率与植被盖度的相关性不显著;②0~15 cm层土壤含水率与风沙活动强度呈显著指数负相关;③土壤结皮能够有效保护表层土壤水分,抑制土壤风蚀。 展开更多
关键词 土壤含水率 土壤风蚀 植被盖度 风沙活动强度 土壤结皮 塔里木河下游
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黑河中游荒漠-绿洲过渡带斑块植被区风沙蚀积强度特征 被引量:4
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作者 胡广录 王德金 +3 位作者 廖亚鑫 张宏伟 陈宏祥 赵晨宇 《中国沙漠》 CSCD 北大核心 2016年第6期1547-1554,共8页
荒漠-绿洲过渡带对风沙防治具有重要作用。对黑河中游荒漠-绿洲过渡带斑块植被区2012—2015年风沙蚀积状况进行了连续观测,并选用风沙蚀积强度Re为评价指标对风沙蚀积状况进行了半变异函数及空间格局分析。结果表明:观测期间,风沙活动... 荒漠-绿洲过渡带对风沙防治具有重要作用。对黑河中游荒漠-绿洲过渡带斑块植被区2012—2015年风沙蚀积状况进行了连续观测,并选用风沙蚀积强度Re为评价指标对风沙蚀积状况进行了半变异函数及空间格局分析。结果表明:观测期间,风沙活动由风蚀向风积方向转变,但具体日期不能仅由风沙蚀积强度Re的频率和平均值做出判断。风沙蚀积强度Re的半变异函数理论拟合模型均为Linear模型,块金系数0.8508-0.9616,为强变异,变异主要由风、降水、动物活动、人为扰动等随机性因素引起。风沙蚀积强度Re的空间分布格局显示研究区以轻度和微度风蚀风积为主,且风蚀面积下降而风积面积增加,风沙蚀积强度的空间格局变化与区域地形、植被盖度、气象因素等有关。 展开更多
关键词 荒漠-绿洲过渡带 风沙蚀积强度 半变异函数 空间格局
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风沙活动强度3种估算指标对比及适用性分析 被引量:4
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作者 王兆云 牛改红 柳本立 《中国沙漠》 CSCD 北大核心 2021年第3期118-126,共9页
风沙活动强度是风沙地区交通、能源基地等基础设施建设和运营中科学开展风沙工程防护设计须考虑的重要内容。但在实际工作中尚缺乏操作性强、适用性广的风沙活动强度估算指标。本研究选取风蚀气候侵蚀力、沙丘活化指数和输沙势3种常用指... 风沙活动强度是风沙地区交通、能源基地等基础设施建设和运营中科学开展风沙工程防护设计须考虑的重要内容。但在实际工作中尚缺乏操作性强、适用性广的风沙活动强度估算指标。本研究选取风蚀气候侵蚀力、沙丘活化指数和输沙势3种常用指标,基于中国北方风沙区多个具体工程案例,对比分析了3种指标的适宜性及存在问题。结果表明:(1)由于没有考虑工程周边沙源丰富程度的相关影响因素(如植被、戈壁砾石的覆盖度),3种指标的估算结果均难以准确客观地反映具体工程的实际风沙问题。(2)采用高精度风速风向数据计算的输沙势更能表达干旱地区的风沙活动特征,但在降水较多的区域偏差较大。(3)铁路等线性工程两侧风沙活动强度可能存在差异,相同防沙措施的防护效益存在明显差别,具体工程风沙活动强度的估算应明确其方向性差异。在指导防护体系建设时,需尽可能考虑降水、气温、风速、风向等多种因子,同时结合沙源、地表覆盖度、工程走向等实际情况来分析风沙活动强度差异。研究结果有助于提出一种准确度高、适用性广、可操作性强的风沙活动强度估算指标,为有效开展防沙工程设计提供指导。 展开更多
关键词 风沙活动强度 风蚀气候侵蚀力 沙丘活化指数 输沙势
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Mechanism analysis and process optimization of sand and plug removal with rotating jet in horizontal well 被引量:2
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作者 祝效华 李佳南 童华 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第6期1631-1637,共7页
In the view of the problems existing in horizontal well,such as sand depositing and cleaning difficulty of borehole,a technology with rotating jet suitable to resolution of the problems was presented.Based on liquid s... In the view of the problems existing in horizontal well,such as sand depositing and cleaning difficulty of borehole,a technology with rotating jet suitable to resolution of the problems was presented.Based on liquid solid two-phase flow theory,the analyses on the sand movement law and the swirling field influential factors were conducted.Results show that:1) With the increasing of displacement in horizontal section annulus,swirling field strength increases,and when the displacement is constant,the closer from the nozzle,the stronger the swirling field strength is;2) Head rotating speed and liquid viscosity have little influence on the swirling field strength,but the sand-carrying rate of fluid can increase by increasing liquid viscosity in a certain range;3) Rotating the string and reducing its eccentricity in annulus are conducive for sand migration in the annulus;4) The sand can be suspended and accelerated again and the swirling field strength is enhanced by the helix agitator.Hence,the research results provide the theoretical basis for the design and application of rotating jet tool. 展开更多
关键词 horizontal well sand and plug removal rotating jets sand depositing influence factors
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Surface movement and deformation characteristics due to high- intensive coal mining in the windy and sandy region 被引量:34
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作者 Zhenqi Hu Chao Chen +2 位作者 Wu Xiao Xinjing Wang Mingjie Gao 《International Journal of Coal Science & Technology》 EI 2016年第3期339-348,共10页
As China's energy strategy moving westward, the surface movement and deformation characteristics due to high-intensive coal mining in the windy and sandy region become a research hotspot. Surface movement observation... As China's energy strategy moving westward, the surface movement and deformation characteristics due to high-intensive coal mining in the windy and sandy region become a research hotspot. Surface movement observation stations were established to monitor movement and deformation in one super-large working face. Based on field measurements, the surface movement and deformation characteristics were obtained, including angle parameters, subsidence prediction parameters, etc. Besides, the angle and subsidence prediction parameters in similar mining areas are summarized; the mechanism of surface movement and deformation was analyzed with the combination of key stratum theory, mining and geological conditions. The research also indicates that compared with conventional working faces, uniform subsidence area of the subsidence trough in the windy and sandy region is larger, the trough margins are relative steep and deformation values present convergence at the margins, the extent of the trough shrink towards the goaf and the influence time of mining activities lasts shorter; the overlying rock movement and breaking characteristics presents regional particularity in the study area, while the single key stratum, thin bedrock and thick sand that can rapidly propagate movement and deformation are the deep factors, contributing to it. 展开更多
关键词 Windy and sandy region High-intensive mining Surface movement and deformation Key stratum
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