北极和南极
正确的文章链接:
Galkin, A.F., ZHirkov , A.F., Pankov, V.Y., Plotnikov, N.A. (2024). 雪盖表面热影响区的深度. 北极和南极, 4, 129–141. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2024.4.72541
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北极和南极
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Galkin, A.F., ZHirkov , A.F., Pankov, V.Y., Plotnikov, N.A. (2024). 雪盖表面热影响区的深度. 北极和南极, 4, 129–141. https://doi.org/10.7256/2453-8922.2024.4.72541
雪盖表面热影响区的深度
DOI: 10.7256/2453-8922.2024.4.72541EDN: TEFUTJ评审日期 30-11-2024出版日期 07-12-2024注解: 研究的主题是积雪,它决定了冬季土壤热态的形成。 这项工作的目的是确定雪盖表面热影响区的深度。 也就是说,当大气空气的温度变化时,确定积雪中的温度波动区域(每日,年代际)。 确定该区域的深度对于考虑到雪复盖物本身的性质的形成以及选择在存在雪复盖物的情况下模拟大气与地面热相互作用过程的方法都很重要。 特别是,在热过程建模中考虑雪复盖作为热阻的可能性。 为了评估热影响的深度,使用了众所周知的古德曼公式,通过积分法求解相应的导热系数问题并表示表面温度突然变化的固体温度变化区的深度对时间和材料的导热系数的依赖性(在这种情况下,一定密度的雪)。 为了确定热导率,使用Abels和Osokin的公式来确定取决于密度的雪的热导率系数。 与此同时,考虑到积雪的密度在深度上是一个变量,由线性化的Abe公式确定。 或者,考虑密度等于深度平均积分密度的雪复盖物。 获得依赖性以确定在雪复盖的一定深度处表面温度波动的衰减周期的持续时间。 提出了振动衰减深度(热影响深度)变化的指标。 为了评估积雪复盖的效果,提出了一个公式,使我们能够确定在积雪压实期间深度温度完全衰减的持续时间的变化程度,具体取决于压实系数。 已经获得了将热影响区的深度与雪盖表面每日温度波动的持续时间及其密度联系起来的依赖性。 根据所获得的公式计算的数据与文献中给出的关于不同雪密度的雪复盖物每日温度波动衰减深度的数据的比较显示出良好的收敛。 这使我们能够推荐所获得的公式,用于实际评估积雪热态形成的过程。 出版日期: 雪, 特征, 密度, 导热系数, 扩散;扩散, 热容量, 温度, 的振幅, 深度, 表面 |