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1)  Obukhov stabilityparameter
Obukhov大气稳定度参数
2)  Monin-Obukhov stability parameter
Monin-Obukhov稳定度参数
1.
In this paper, the analytical solutions of surface layer Monin-Obukhov stability parameter ξ=z/L similarity equations are presented.
本文应用空气动力学方法和近地面层Monin-Obukhov稳定度参数ζ=Z/L相似方程的分析解,采用实测梯度资料,代替数值迭代逼近法计算了感热和潜热通量,比较了目前空气动力学方法中广泛应用的Businger(1971),Dyer(1970)和Pruitt(1973)通量廓线关系通用函数在近地面层间接计算感热和潜热通量时的差别。
3)  Atmospheric instability parameters
大气不稳定参数
4)  Stability parameter
稳定度参数
1.
In the new scheme,Obukhov stability parameter is directly parameterized through bulk Richardson number,aerodynamic roughness length and heat roughness length,and thus the flux can be derived by using the universal functions of Hgstrm(1996)and Beljaars et al.
该方案直接用整体理查森数、空气动力学粗糙度长度和热力学粗糙度长度对稳定度参数进行参数化,从而避免了通过循环迭代计算Monin-Obukhov长度。
5)  Air stability
大气稳定度
6)  atmospheric stability
大气稳定度
1.
Some problems about atmospheric stability classification in national standard;
大气稳定度分级国家标准中几个问题的研究
2.
Characteristics of atmospheric stability at the boundary of atmosphere-tropical seasonal rainforest canopy in Xishuangbanna of Southwest China;
西双版纳热带季节雨林大气稳定度特征
3.
The relationship between turbulent flux and atmospheric stability at Sichuan and Yunnan
川滇地区湍流通量与大气稳定度的关系
补充资料:大气稳定度


大气稳定度
stability of atmosphere

凝结而释放潜热抵消部分膨胀冷却所消耗的热量,故湿空气达到饱和后的绝热直减率(记为r.)比干空气绝热直减率小,即P.<几。当r>几时,不论周围空气是干或湿,都是不稳定的,称绝对不稳定。如果r<几,则大气总是稳定的,称绝对稳定。如果几o时,大气处于稳定状态。 为了便于应用,F.帕斯圭尔(F.Pasqulll)将稳定度划分为极不稳定(A),中等不稳定(B),弱不稳定(C),中性(D),弱稳定(E),中等稳定(F)六个等级,并选择风速和辐射状况作为划分稳定度等级的指标。辐射状况由云量和日照情况估计(见表1)。D.B.特纳尔(D.B.Turner)在此基础上又将夜间小风定为很稳定,用字母G表示。农1根姗气象条件划分称定度的标准┌────┬───────┬────────────┐│地面风速│白天日照 │夜问 ││ (m/s) ├──┬──┬─┼───────┬────┤│ │强 │中等│肠│‘云‘>音低云 │一3_. ││ │ │ │ │ │、了公万│├────┼──┼──┼─┼───────┼────┤│<2 │A │A一B│B │ │ │├────┼──┼──┼─┼───────┼────┤│2~3 │A一B│B │C │E │F │├────┼──┼──┼─┼───────┼────┤│3~4 │B │压C │C │D │E │├────┼──┼──┼─┼───────┼────┤│4~6 │C │C一D│D │D │D │├────┼──┼──┼─┼───────┼────┤│>6 │C │D │D │D │D │└────┴──┴──┴─┴───────┴────┘ 斯莱德(S lade)给出了用水平风向标准差几进行德定度分类的方法,美国原子能委员会则给出了用湿度梯度进行稳定度分类的方法(见表2)。 这些离散化的稳定度分类方法纯粹是从扩散计算的角度人为划分的.随着在新一代空气质量模式中,扩散参数体系过波到以风向标准差和普适函数的方法乘描述,稳定度分类也更趋简单,只需根据感热通量正负而划分成不稳定和稳定就可以了.裹2用风向标准整和沮度梯度划分趁定度的标准┌─────┬────┬──────────┐│德定度等级│口^(度) │豁‘C“。。m’ │├─────┼────┼──────────┤│A │25 │△T/△Z成一1.9 │├─────┼────┼──────────┤│B │20 │一1 .9<仓T/△2(一1.7│├─────┼────┼──────────┤│C │l5 │一1.7<△T/△Z簇一1.5│├─────┼────┼──────────┤│D │l0 │一1,5<△T/△Z(一0.5│├─────┼────┼──────────┤│E │5 │一0.5<△T/02(1.5 │├─────┼────┼──────────┤│F │2 .5 │1 .5<△了/△Z《4.0 │├─────┼────┼──────────┤│G │ │4 .0<△T/△Z │└─────┴────┴──────────┘doq一wend一ngdu大气稳定度(stability of atmosphere)定性地衡量大气层结特性对气块铅直位移影响的尺度.又称大气静力稳定度或大气层结稳定度。 大气层结指大气温度和湿度在铅直方向的分布.若周围大气温度和湿度的铅直分布使受扰动气块具有回到原来位置的趋势,则称大气是稳定的。若使受扰动气块具有远离原来位置的趋势,则称大气是不稳定的;若受拔动气块随遇而安,则称大气是中性的。一团干空气作绝热上升时,由于气压随高度减小,气块作绝热膨胀而温度下降。气块上升单位高度的沮度下降值叫干绝热递减率,记为几,其值为0.98℃/loom。实际大气中增加单位高度,气温递减的数值叫大气的沮度递减率或温度直减率.记为r.若r>几,气块上升时,其温度高于周围大气的温度,密度大于周围大气的密度,浮力会使气块进一步上升,表明大气处于不稚定状态。若r~几,无论气块上升或下降,它的沮度和密度始终与周围大气相同,因此,气块将保持在新位t,即大气处于中性状态。若r<几,气块下降时,其沮度高于周围大气的温度,密度则小于周围大气的密度,浮力使气块上升回到原来的位置,表明大气处于稳定状态。湿空气作绝热上升,未达到饱和以前,其沮度直减率与干绝热直减率一样.达到饱和后再上升时,因水汽
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参考词条