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淡水侧向冰水界面融化现场测试和能量平衡模型
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作者 祖永恒 卢鹏 +4 位作者 李志军 修苑人 解飞 王庆凯 张宝森 《人民黄河》 CAS 北大核心 2023年第6期53-58,共6页
在融冰期的淡水冰层上挖凿开敞水域,连续观测气温、水温、辐射和风速风向等,采用触点测量设备监测冰-水侧向界面的融化量,获得冰-水侧向界面融化速率。根据冰层内的热量平衡过程分析冰-水侧向界面的形状变化和影响融化速率的因素。侧向... 在融冰期的淡水冰层上挖凿开敞水域,连续观测气温、水温、辐射和风速风向等,采用触点测量设备监测冰-水侧向界面的融化量,获得冰-水侧向界面融化速率。根据冰层内的热量平衡过程分析冰-水侧向界面的形状变化和影响融化速率的因素。侧向融化速率受水温影响明显,风速、气温和辐射对侧边界摩阻速度和显热潜热比例具有一定的影响。黄河开河期周边的河迹湖,冰-水侧向界面热通量远大于底部热通量,从而影响区域水环境。 展开更多
关键词 冰层 冰-水侧向界面 融化 能量平衡模型
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实测冰-水侧向界面热力学融化速率 被引量:8
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作者 王庆凯 李志军 +1 位作者 曹晓卫 闫利辉 《南水北调与水利科技》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期81-86,共6页
在融冰期的乌梁素海人工挖凿开敞水域以模拟浮冰-水道系统,连续观测冰-水侧向界面的热力学侧向融化。根据实测数据,分析冰-水侧向界面的形状变化和影响融化速率的因素。结果显示,冰-水侧面中部形状近似直线,下部呈圆弧状,上部受气温影... 在融冰期的乌梁素海人工挖凿开敞水域以模拟浮冰-水道系统,连续观测冰-水侧向界面的热力学侧向融化。根据实测数据,分析冰-水侧向界面的形状变化和影响融化速率的因素。结果显示,冰-水侧面中部形状近似直线,下部呈圆弧状,上部受气温影响向内或向外倾斜。气温是影响融化速率的主要因素,平均气温越高,融化速率越大。风速越大融化速率越低,既表现在高风速与低气温往往同时出现,又表现在风速加速了水体蒸发而降低水温。风拖曳表层水体运动,加速迎风侧水体的热量对流,降低水温,降低融化速率;通过二元回归分析建立融化速率、气温和风速之间的关系的相关关系。 展开更多
关键词 热力学 冰-水侧向界面 融化速率 气温 风速 风向
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库车大北1井区断层侧向封堵性定量评价 被引量:2
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作者 马春宝 《断块油气田》 CAS 2013年第6期690-693,共4页
库车大北1井区是库车坳陷克拉苏冲断带上的一个盐下含气构造,目前区内已完钻10口井,从现有的试油结果来看,每个断圈都含气,但似乎每个断圈都未充满。特别是当大北104井失利后,大北1井区的气水分布关系成为急需理清的首要问题。文中旨在... 库车大北1井区是库车坳陷克拉苏冲断带上的一个盐下含气构造,目前区内已完钻10口井,从现有的试油结果来看,每个断圈都含气,但似乎每个断圈都未充满。特别是当大北104井失利后,大北1井区的气水分布关系成为急需理清的首要问题。文中旨在从断层侧向封堵性评价入手,基于大北1井区的现有资料,选用SGR法,并用岩性对接法和断层两侧流体相关参数对比法加以佐证。结果表明,大北1井区F1断层是开启的,而F2,F3断层的侧向封闭能力控制着大北101-103断圈的气水界面,依据已知的大北101-103断圈的气水界面,标定出大北1井区的d值,进而对其他断圈的气水界面作出预测。 展开更多
关键词 断层侧向封堵 SGR法 气水界面 大北1井区
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Molecular-scale processes affecting growth rates of ice at moderate supercooling
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作者 Rui Wang Li-Mei Xu Feng Wang 《Frontiers of physics》 SCIE CSCD 2018年第5期109-118,共10页
The growth kinetics of ice are modeled using the Water Potential from Adaptive Force Matching for Ice and Liquid (WAIL) potential with molecular dynamics. The all-atom WAIL model provides a good description of the p... The growth kinetics of ice are modeled using the Water Potential from Adaptive Force Matching for Ice and Liquid (WAIL) potential with molecular dynamics. The all-atom WAIL model provides a good description of the properties of both ice and liquid with an equilibrium temperature of 270 K at 1 bar. The growth kinetics captured by this model can thus reflect those of real ice. Our simulation indicates that the growth rate of ice on the basal plane is fastest at approximately 20 K supercooling, consistent with experimental findings, where the growth rate increases monotonically as the supercooling increases to 18 K. The key factors that control the growth kinetics leading to the optimal growth temperature are investigated. The simulation revealed a bilayer-by-bilayer growth mechanism on the basal plane that proceeds in two steps. Whereas water molecules lose translational motion and become ice-like quickly, the establishment of orientational order to form ice is a slow and activated process. Enhanced by the templating effect of sublayers, the rapid reduction in translational motion in the formation of the prefreezing layer might explain the significantly faster growth rate relative to the nucleation rate of water. Whereas remelting of the prefreezing layer is observed at low supercooling and may be responsible for the lower growth rate close to the melting temperature, the slow orientational ordering of the prefreezing layer into the final ice conformation is partly responsible for the reduced growth rate at deeper supercooling. 展开更多
关键词 ice growth interface water dynamics of crystallization
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