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| 1 | 人工地层冻结应用研究进展和展望显示文摘随着地下工程的不断增加,国内外对人工土冻结应用研究日益重视。对国际人工土冻结应用研究的发展进行了回顾,分析了目前人工土冻结研究面临的任务和要解决的主要问题。 | 陈瑞杰 程国栋 李述训 郭兴民 朱林楠 | 2000 | 岩土工程学报2000,22,1: | 137 |
| 2 | 气候变化对中国多年冻土和寒区环境的影响显示文摘中国的多年冻土总面积为 2 .1 5× 1 0 6 km2 ,主要分布在高海拔地区。 40年来 ,随寒区经济的快速发展和资源、环境问题的日益突出 ,冻土和寒区气候变化研究获得了长足的进展。我国大部分地区的多年冻土退缩趋势明显。 2 1世纪 ,受气候变暖和人为活动的共同影响 ,青藏高原和东北地区北部多年冻土将大幅退缩。冻土广泛退缩将对中国的寒区经济和环境产生重要影响。但是 ,冻土退缩及其对环境的影响还存在很大的不确定性。 | 金会军 李述训 王绍令 赵林 | 2000 | 地理学报2000,55,2: | 174 |
| 3 | 青藏高原五道梁附近多年冻土活动层冻结和融化过程显示文摘对约占青藏高原总面积2/3的多年冻土活动层进行了监测研究.通过对青藏高原五道梁附近地温和水分观测资料的分析,依据活动层中温度变化过程和水热的传输特征,把活动层的冻融过程划分为4个阶段,即夏季融化过程(ST)、秋季冻结过程(AF)、冬季降温过程(WC)和春季升温过程(SW).在夏季融化和秋季冻结过程中,活动层中水热耦合特征较为复杂,水分的迁移量极大,而在其余两个阶段,活动层中的水分迁移量较小,热量主要以传导方式传输.在不同冻融阶段,活动层中的水热耦合过程伴随着水分输运的不同方式而发生变化.经过整个冻融过程后,多年冻土上限附近的水分含量趋于增大,这也是多年冻土上限附近厚层地下冰发育的主要原因. | 赵林 程国栋 李述训 赵新民 王绍令 | 2000 | 科学通报2000,45,11: | 112 |
| 4 | 冻融作用对系统与环境间能量交换的影响显示文摘通过求解古典Neumann问题 ,研究土壤在冻结和融化过程的热交换特征 ,从理论上分析了冻融作用对系统与环境间能量交换的影响 .以草炭亚粘土和亚粘土为例 ,计算了广泛环境条件下的冻融作用对系统温度变化和与环境间热交换的影响 .结果表明 ,冻融作用使相应过程表层温度梯度加大 。 | 李述训 南卓铜 赵林 | 2002 | 冰川冻土2002,24,2: | 93 |
| 5 | 青藏公路多年冻土段沥青路面热量平衡及路基稳定性研究显示文摘为彻底了解和治理青藏公路多年冻土段路基病害 ,选择昆仑山垭口和 6 6道班两种不同冻土类型路段 ,首次在沥青路面上开展路面辐射和热量平衡观测 ,并同时和路旁天然场地自然下垫面进行同项目的对比观测 .通过观测和计算 ,研究了不同冻土类型路段沥青路面下热量收支状况及路基热量年周转 ,找出了致使路基沉陷及产生融化核的根本原因 ,并对路基内融化核形成演化及其稳定性进行分析 ,计算了路基下人为上限达到最大深度及所需时间和融化核的最终稳定厚度 ,为青藏公路整治提出了可行性措施 . | 王绍令 赵林 李述训 季国良 谢应钦 郭东信 | 2001 | 冰川冻土2001,23,2: | 68 |
| 6 | 基于年平均地温的青藏高原冻土分布制图及应用显示文摘年平均地温是指多年冻土年较差为零的深度处的地温 ,是冻土分带划分的主要指标之一 .利用青藏公路沿线钻孔实测年平均地温数据 ,进行回归统计分析 ,获取年平均地温与纬度、高程的关系 ,并基于该结果 ,结合TOPO30高程数据模拟得到整个青藏高原范围上的年平均地温分布 .以年平均地温 0 .5℃作为多年冻土与季节冻土的界限 ,对比分析模拟图与青藏高原冻土图 ,除个别区域有较明显的差异 ,模拟结果图较好地体现了青藏高原冻土的分布情况 .利用模拟结果 ,根据青藏高原多年冻土分带指标及寒区工程多年冻土区划指标 ,对青藏高原多年冻土分布进行了分带划分 ,并统计各分带面积 ;根据简化的冻土厚度计算公式 ,计算了青藏高原多年冻土的厚度分布 .最后 ,利用数值预测方法的结果 ,在气候年增温 0 .0 4℃的背景下 ,对高原未来冻土分布进行了预测 . | 南卓铜 李述训 刘永智 | 2002 | 冰川冻土2002,24,2: | 66 |
| 7 | 未来50与100a青藏高原多年冻土变化情景预测显示文摘政府间气候变化委员会(IPCC)估计,21世纪全球平均气温将增加1.4~5.8℃.据预测未来50a青藏高原气温可能上升2.2~2.6℃.在建立冻土数值预测模型的基础上,计算了在两种气温年升温率情景下青藏高原多年冻土自然平均状态50和100a后可能发生的变化.预测结果表明,气候年增温0.02℃情形下,50a后多年冻土面积比现在缩小约8.8%,年平均地温Tcp>-0.11℃的高温冻土地带将退化,100a后,冻土面积减少13.4%,Tcp>-0.5℃的区域可能发生退化;如果升温率为0.052℃/a,青藏高原在未来50a后退化13.5%,100a后退化达46%,Tcp>-2℃的区域均可能退化成季节冻土甚至非冻土.预测结果对青藏高原寒区工程规划和建设的辅助决策具有重要意义. | 南卓铜 李述训 程国栋 | 2004 | 中国科学(D辑)2004,34,6: | 64 |
| 8 | 近30年来青藏高原西大滩多年冻土变化显示文摘结合1975年已有勘探资料,对青藏高原多年冻土北界西大滩进行了雷达勘探。勘探发现,近30年来青藏高原多年冻土北界发生较大规模的多年冻土退化,多年冻土面积从1975年的160.5 km2退化成现在的141.0 km2,缩小约12%;开始出现多年冻土的最低高程为4 385 m,比1975年升高了25 m。近30年来研究区的气候变化是造成北界多年冻土退化的主要原因。相同气候背景下,多年冻土腹部地温有升高,但在30年尺度上不会发生明显的退化。本次冻土区域调查的结果可为检验冻土-气候关系模型的可靠与否提供依据。 | 南卓铜 高泽深 李述训 吴通华 | 2003 | 地理学报2003,58,6: | 59 |
| 9 | 气候持续变暖条件下青藏高原多年冻土变化趋势数值模拟显示文摘应用数值方法模拟了气候持续以0.04℃/a速度变暖条件下,我国青藏高原多年冻土热状况可能发生的变化趋势,计算结果表明,在计算所假设条件下,当初始地面年平均温度为0.0,-0.5,-1.5,-2.5,-3.5和-4.5℃时,14m深度上的年平均地温分别为-0.11,-0.59,-1.52,-2.45,-3.21和-4.32℃,多年冻土厚度为16.8,29.0,54.1,79.7,112.1和131.0m时,经50a的环境持续升温后,14m深度上的年平均地温分别升高为0.0,0.0,-0.36,-1.23,-2.16和-3.07℃;初始年平均地面温度高于-1.112的多年冻土由衔接型变为不衔接型,低于-1.1℃时,多年冻土上限分别由初始的1.8,1.6,1.4,和1.2m增大为2.2,2.0,1.8,1.6m,且多年冻土厚度不发生大的变化。所以,如果未来气侯以文中的速度或低于该速度变暖,50a内我国青藏高原多年冻土分布将不会发生大的明显变化。 | 李述训 程国栋 郭东信 | 1996 | 中国科学(D辑)1996,26,4: | 51 |
| 10 | 青藏高原40年来降水量时空变化趋势显示文摘利用青藏高原及其周边的97个气象台站1961-2000年的逐月降水量资料,以Mann-Kendall趋势检验方法结合主成分分析,分析了高原降水量40年来的时间变化趋势和空间演变特征,并探讨了其变化趋势的区域分异因素和可能的趋势突变时间。结果发现,高原站点40年年降水量大部分表现为增大趋势,只有青海东南部和南疆及西藏部分站点出现减小趋势,这一时间变化趋势的空间分布则大致表现为高原中东部和南北的反向变化,同时高原站点冷季降水量增大趋势明显;以冷、暖季降水量的第三载荷向量场分异进行的分区在10年年代际和逐年变化中都有明显体现,暖季区域分异因素的主要相关区域降水量变化趋势与相应载荷向量的时间变化相关显著,在1989年出现可信的突变时间点;冷季相关分异区域的降水量变化趋势在1987年出现明显增大趋势,同样与载荷向量的时间变化相关显著,但突变时间点检测不明显。 | 张文纲 李述训 庞强强 | 2009 | 水科学进展2009,20,2: | 53 |
| 11 | 青藏高原沙漠化与冻土相互作用的研究显示文摘利用青藏高原地表热量平衡和长期地温观测的资料探讨高原沙漠化与冻土的相互作用,发现沙丘下或厚沙层覆盖地段下的地温较邻近天然无沙地表有所升高,而薄沙层覆盖地段下的地温反而比天然无沙地表有降低的趋势。分析造成高原冻土区沙漠化的因素有些与其它沙漠化区相似,但有些因素与高原冻土有关并具有特殊性。高原冻土层与土地沙漠化二者之间相辅相成、相互制约、相互作用、协调演化,构成了目前高原冻土区生态平衡系统。 | 王绍令 赵林 李述训 | 2002 | 中国沙漠2002,22,1: | 53 |
| 12 | 冻融作用对地气系统能量交换的影响分析显示文摘通过对温度波在地层内传播过程问题的分析研究 ,讨论土在冻结和融化过程对地气系统能量交换的影响 ,并以亚粘土为例应用近似方法计算了在冻结和融化过程地气系统能量交换和地温变化特征 ,同时将相同条件下发生冻融作用与不发生冻融作用情况地气系统热交换量进行了比较 .结果表明 ,冻融作用使地气系统热交换加强 ,同时吸热和放热的过程也发生了改变 . | 李述训 南卓铜 赵林 | 2002 | 冰川冻土2002,24,5: | 51 |
| 13 | 青藏高原地气温度之间的关系显示文摘应用多元线性回归分析方法,对位于40°~25°N,75°~102°E范围内的119个气象观测台站的1991-2000年平均气温和地面温度观测资料进行分析,获得了研究区域的月平均气温、地面温度与纬度、经度和海拔高度间关系的线性统计系数.统计结果和实测资料的比较以及统计分析的相关系数结果表明,高原地区的气温、地面温度和它的年较差与经度、纬度及海拔高度具有很好的相关性.应用曲线拟合方法将所得统计分析系数拟合成时间函数,就可将高原地区的气温和地面温度表示成统一的空间坐标和时间的函数.如果将已验证的1991-2000年平均地面温度与气温差统计结果作为气温与地面温度间关系的实验结果,那么,就可以解决长期困扰多年冻土预报研究中在任意已知时间和空间点上气温条件下,难以确定影响多年冻土温度状况变化上边界条件的变化这一难题.这一结果对于目前正在进行的青藏铁路冻土工程和环境预报研究具有重要意义. | 李述训 吴通华 | 2005 | 冰川冻土2005,27,5: | 44 |
| 14 | 冻土温度状况研究方法和应用分析显示文摘分析讨论了冻土温度状况研究中相关问题,包括构成多年冻土层的岩性、含水量、结构和构造,决定多年冻土温度状况动态变化的地面温度与气温间的关系,地中热流,研究区域的确定以及取决于地层的岩性、含水量、结构和构造、容重的热量在地层内传播过程的热物理参数.在分析物理学、地学和气候学等学科研究结果的基础上,笔者认为:1)在研究冻土温度状况问题中,研究区域应根据所研究问题的时间尺度确定,由于多年冻土层内不同深度上的温度和热流(或温度梯度)随时间的不同影响深度也不同,研究数十年时间尺度的多年冻土温度状况问题,一般应取多年冻土下限处的地中热流(或温度梯度)作为问题的下边界条件;2)以气温积温(或气温)与地面温度积温(或地面温度)比值所定义的N系数不仅存在年变化、季节变化和日变化,并在求解时必须已知地面冻结(或融化)的持续时间,而在目前对于不同地面条件缺乏定量描述气温与地面温度间关系的实验基础.因此,在缺乏比较严格的地面条件定量描述的情况下,应用气温与地面温度之差描述二者间的关系可能更为简单;3)在青藏高原地区,由于不同区域地形、地面条件、地层岩性以及地中热流等存在着很大差异,因而,不同区域多年冻土的热状况也不同.所以,不能简单地以气温等值线进行多年冻土制图。 | 李述训 吴通华 | 2004 | 冰川冻土2004,26,4: | 31 |
| 15 | 青藏高原冻土区活动层厚度分布模拟显示文摘活动层夏季融化、冬季冻结的近地表土(岩)层,是冻土地区热力动态最活跃的岩层,在冻土研究中有着重要意义.根据青藏高原地区80个气象观测台站1991—2000年的地面温度观测资料结合数字高程模型,计算出青藏高原冻土区的地面冻结指数和地面融化指数,然后应用斯蒂芬公式分别得到多年冻土区的季节融化深度和季节冻土区的季节冻结深度. | 庞强强 李述训 吴通华 张文纲 | 2006 | 冰川冻土2006,28,3: | 31 |
| 16 | 近45年青藏高原土壤温度的变化特征分析显示文摘利用青藏高原60个气象站1960-2005年的土壤温度观测资料,采用Mann-Kendall法和功率谱方法对不同深度土壤温度的时间变化进行趋势突变和周期检验,并以主成分方法考察其空间分布特征。分析结果发现青藏高原浅层土壤温度自1970年以来升高趋势明显,1969-1970年为明显的突变点;40-320cm的深层土壤温度存在3.25年的显著周期变化;浅层土壤温度空间特征则主要体现为全区一致型和南北反向变化型。同时以浅层土壤温度梯度(10-20cm)的变化特征讨论了青藏高原地气间能量的交换关系以及浅层土壤温度梯度对高原多年冻土的响应,认为高原地气温差和浅层土壤温度梯度之间存在一种涨落机制,体现的是高原地气间的耗散结构关系;而浅层土壤温度梯度分布特征对高原多年冻土有明显的响应。 | 张文纲 李述训 庞强强 | 2008 | 地理学报2008,63,11: | 31 |
| 17 | 局地因素对青藏公路沿线多年冻土区地温影响分析显示文摘气候是多年冻土形成与变化的动力,局地因素则通过改变地表辐射、对流和传导过程对多年冻土产生影响,导致多年冻土发生空间分异.应用青藏公路沿线大量的观测资料分析了局地因素对多年冻土区地温所产生的影响.结果表明:地形地貌、植被、积雪、土壤性质及含水量等局地因素,对青藏公路沿线地区多年冻土的发育和多年冻土热状况有显著影响.局地因素的差异可能会造成相同气候条件下小范围内冻土类型的分化,土壤颗粒较细、地表水分含量充足、植被发育良好的地段最有利于多年冻土的发育和保存.在植被覆盖和土壤性质相似的情况下,青藏高原地区多年冻土地温一般是西坡高于东坡,南坡高于北坡.暖季植被能够阻止部分热量进入土层,降低地表温度;在冷季,植被能减少土层热量散发,有助于保持地表温度.植被的存在有利于保持活动层以及其下多年冻土层的稳定,植被的退化会导致进入土层的热量发生变化引起季节冻结和融化的变化,并对多年冻土产生影响.冷季厚层积雪对多年冻土浅层土壤有显著的保温作用,而积雪融化会降低地表土壤温度. | 庞强强 赵林 李述训 | 2011 | 冰川冻土2011,33,2: | 33 |
| 18 | 青藏高原多年冻土区沥青路面下融化盘形成变化特征显示文摘在青藏高原多年冻土区,沥青路面的辅设改变了地表与大气之间的热交换关系,尤其是路面水分蒸发量大量减少,致使路面温度突然升高,多年冻土层内能量积蓄增多,地温升高,上限逐年下降。最终在路基下多年冻土顶板上形成融化夹层,并随时间延长,多年冻土顶板下降,融化夹层逐年扩大,多年冻土地下冰融化,路面破坏。 | 李述训 吴紫汪 | 1997 | 冰川冻土1997,19,2: | 28 |
| 19 | 地面冻结数模型及其在青藏高原的应用显示文摘地面冻结数模型可用于分析、模拟和预测多年冻土的分布,在高纬冻土地区有比较成功的应用.然而Nelson提出的地面冻结数模型并不具备明显的物理意义,往往被归入经验统计范畴.从Ste-fan公式出发,重新推导并详细讨论了地面冻结数模型,使冻结数F=0.5作为多年冻土与季节冻土的分界线具备明确的物理意义.重新推导后的模型增加了一个影响冻土形成和发展过程的并取决于岩土冻融性质的因子E,原Nelson地面冻结数模型可作为E=1时的特例给出.根据青藏高原实测地面温度资料,针对不同的E值,分别模拟了青藏高原的冻土分布情况.对比分析表明,处在多年冻土南北界附近的土壤性质较明显影响了多年冻土在这些区域的分布情况,通过对参数E的调参,可以更好地模拟多年冻土的真实分布情况. | 南卓铜 李述训 程国栋 黄培培 | 2012 | 冰川冻土2012,34,1: | 24 |
| 20 | 青藏高原地气温差变化分析显示文摘利用青藏高原及其临近区域的99个气象站1960 ̄2000年地表温度和气温资料,利用主成分分析和功率谱分析方法,分析了青藏高原地气温差的空间分布及时间演变特征。结果表明:青藏高原地气温差6月份最大,12月份最小。青藏高原冷、暖季和年均的地气温差空间分布前三个载荷向量场大致可表现三种分布型:西北-东南反向变化型、地形海拔反映型、冻土分布反映型;载荷所对应的时间演变型:单调上升、单调下降型、基本平稳型和具有极小值的下凹抛物线型。高原地气温差的周期振荡在不同区域的显著性不同,普遍出现的是2年左右的周期。依据温差冷季第三主分量载荷的空间分布型,可将高原划分为两大区,即多年冻土影响气温区和季节冻土影响气温区。 | 张文纲 李述训 吴通华 庞强强 | 2006 | 地理学报2006,61,9: | 23 |