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王庆峰

作品数:6 被引量:83H指数:4
供职机构:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室国际合作与交流专项经费中国科学院重点部署项目更多>>
相关领域:天文地球历史地理农业科学更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇天文地球
  • 1篇农业科学
  • 1篇历史地理

主题

  • 4篇流域
  • 4篇河流域
  • 4篇黑河流域
  • 3篇冻融
  • 2篇冻土
  • 2篇气候
  • 1篇地表
  • 1篇地表辐射
  • 1篇地表辐射平衡
  • 1篇冻融过程
  • 1篇植被
  • 1篇植被指数
  • 1篇气候变化
  • 1篇气候因子
  • 1篇青藏
  • 1篇青藏高原
  • 1篇活动层
  • 1篇季节冻土
  • 1篇归一化植被指...
  • 1篇海拔

机构

  • 6篇中国科学院
  • 5篇兰州大学
  • 1篇科罗拉多大学
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 6篇王庆峰
  • 5篇彭小清
  • 5篇张廷军
  • 3篇王康
  • 3篇牟翠翠
  • 2篇钟歆玥
  • 1篇潘小多
  • 1篇吴青柏
  • 1篇罗栋梁
  • 1篇程国栋
  • 1篇金会军
  • 1篇吕兰芝
  • 1篇曹斌
  • 1篇吴吉春
  • 1篇郑雷
  • 1篇李晓英
  • 1篇钟歆钥
  • 1篇金晓颖

传媒

  • 2篇冰川冻土
  • 2篇兰州大学学报...
  • 2篇地球科学进展

年份

  • 2篇2015
  • 4篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
祁连山区黑河上游多年冻土分布考察被引量:30
2013年
高山多年冻土的分布及土壤季节冻融过程对地表水文过程、生态系统、碳循环及寒区工程建设等都有很大的影响.黑河上游地处祁连山中东部,属于高原亚寒带半干旱气候,研究黑河流域多年冻土分布对于系统理解该区域的生态-水文过程、气候与环境变化以及水资源评价、工程建设等非常重要.2011年6—8月对黑河干流源头西支开展了多年冻土调查,沿二尕公路(S204)在热水大坂垭口至石棉矿岔口之间区域,完成测温孔7眼,并布设测温管进行地温监测.根据勘察、钻探及测温资料,确定了黑河源头地区山地多年冻土下界为海拔3 650~3 700m之间.受高度地带性的控制,随着海拔的降低,活动层厚度由在海拔4 132m时的1.6m增加至在多年冻土下界处的约4.0m,多年冻土年平均地温也相应的由-1.7℃增加到0.0℃左右,而多年冻土厚度由100m以上减小到多年冻土下界处的0.0m.同时,坡度和坡向、岩性、含水(冰)量、地下水、河水等局地因素对多年冻土温度和厚度也有重要的作用.
王庆峰张廷军吴吉春彭小清钟歆玥牟翠翠王康吴青柏程国栋
关键词:活动层海拔黑河流域
祁连山区黑河流域季节冻土时空变化研究被引量:14
2013年
季节冻土的时空变化对地—气水热交换、地表能量平衡、地表水文过程、生态系统及碳循环等有着非常重要的影响。利用黑河流域11个气象站40多年的气温数据和5 cm深度处的土壤温度数据,建立了月平均气温与土壤冻结天数之间的关系。同时应用月平均气温与冻结天数的相关关系和5 km网格化月平均气温及30 m分辨率的DEM数据,编制了黑河流域逐月季节冻土分布图,并按其空间分布特征,将逐月地表冻融状态划分为:完全冻结、不完全冻结和不冻结3种。系统研究了黑河流域2000—2009年逐月季节冻土分布及冻结概率的时空变化特征。在季节分配上,黑河流域完全冻结面积最大值出现在1月;不完全冻结面积最大值在11月;而不冻结面积最大值在6月和7月。在年际变化上,完全冻结状态的离差值在冷季变化大,暖季变化小;不完全冻结状态在一年的回暖期和降温初期,年际变化较大;不冻结状态分别在4月和10月变化较大。冻结概率在1月达到最大值,6月和7月降低到最小值。在空间分布上,黑河流域季节冻土的逐月分布与变化和冻结概率主要受海拔高度控制,纬度的影响次之。
彭小清张廷军潘小多王庆峰钟歆钥王康牟翠翠
关键词:黑河流域季节冻土
黑河上游阿柔草场冻融过程及其对地表辐射平衡的影响被引量:2
2013年
在黑河上游青海省祁连县阿柔乡取得陆而过程观测资料,分析了冻融过程中土壤水热变化及其对地表反照率、辐射平衡各分量和净辐射的影响.结果表明:下层土壤的始冻期和解冻期均滞后于上层土壤的.冻结速率与气温表现为明显的反相位变化,而自上融化的速率则与气温表现出相同的变化趋势.土壤水分在始冻期和解冻期前后变化很大,而在完全冻结期变化较小.在始冻期前后土壤水分的变化主世是由土壤水的相变和土层间的水分迁移造成的,而解冻期前后的则是土壤水的桕变、降水过程和地表蒸散共同作用的结果.完全冻结期的地表反照率大于始冻期和解冻期的.冻融过程中的总辐射和反射辐射的变化可以分为三个阶段:减小—增加—略微减小.地表向上长波辐射和大气逆辐射的变化则可分成减小-增加-略微增加三个阶段.受太阳短波辐射的控制,净辐射依次表现为减小—增大—增大的变化趋势.
王庆峰张廷军彭小清
关键词:冻融过程
祁连山黑河流域NDVI时空变化及其对气候因子的响应被引量:14
2013年
基于GIS和RS技术,利用SPOT-VGT(NDVI)数据和黑河流域15个常规气象站及自动气象观测站的气温.降水量、不同深度的土壤温度、体积含水量等资料,系统分析了黑河流域NDVI的变化特征及其对气候因子的响应特征.通过年平均累积和趋势线分析方法,得出1999-2011年黑河流域NDVI的时空分布特征:年累计NDVI和年均NDVI绝大部分处于增长趋势,只有下游的西部和上游的南部一些地区处于降低趋势;季节累积NDVI和季节平均NDVI绝大部分区域处于增长趋势;在植被退化的阶段,冬季植被退化较其他季节严重;在植被增长的阶段,秋季植被增长较快.通过数理统计方法分析了NDVI对气象因子的响应关系:土壤温度对NDVI的关系能够较好地拟合NDVI的发展趋势,NDVI对气温和降水量的滞后时间大约分别为2旬、1个月,春季NDVI受到前一年11月份和秋季降水量影响较大,总体上土壤水分对NDVI影响较复杂.
彭小清张廷军钟歆玥王庆峰王康
关键词:归一化植被指数SPOTVGT黑河流域
黑河流域年冻融指数及其时空变化特征分析被引量:27
2015年
利用黑河流域气象站点的逐日平均温度数据计算空气及地表冻融指数,并分析其变化趋势以及空间分布。结果表明,黑河流域空气冻结指数、空气融化指数、地表冻结指数和地表融化指数变化范围依次为:673-2135℃·d,1028-4177℃·d,682-1702℃·d,1956-5278℃·d;黑河流域冻结指数出现明显的下降趋势,其中空气冻结指数(1951—2007年)下降速率为56.0℃·d/10a,地表冻结指数(1954—2005年)下降速率为35.4℃·d/10a;融化指数表现为上升,其中空气融化指数(1951—2008年)整体以每年47.8℃·d/10a的速率上升,地表融化指数在1954—1975年以135.9℃·d/10a的速率下降,在1976—2006年以185.3℃·d/10a的速率上升;黑河流域各站点冻结指数受海拔及纬度双重影响,而融化指数则主要受海拔影响;年平均气温与冻融指数有非常强的线性关系。
曹斌张廷军彭小清郑雷牟翠翠王庆峰
关键词:冻土黑河流域气候变化
青藏高原土壤碳排放研究进展被引量:2
2015年
青藏高原土壤碳排放研究是评估国家区域碳排放量和预测气候变化所可能导致影响的关键.首先对青藏高原土壤碳排放的关键性影响因子进行探讨,并分析了土壤碳排放的时空分布格局变化.目前青藏高原土壤碳排放研究主要是针对高寒草甸及高寒草地生态系统,较少涉及高寒荒漠,研究区域较为分散;土壤碳排放受到气候环境因素、生物因素及人为因素等多重因素的影响,其中温度、土壤湿度、土壤区系生物、人为因素及多年冻土退化是最关键的影响因素;土壤碳排放具有明显的时空变异性,空间变异性在生物群丛、景观、区域和生物群系四个尺度体现,时间变异性在日、季、年上体现.总体而言,青藏高原土壤碳排放的研究较少,尤其关于大尺度、长时间序列的研究以及土壤碳排放的机理等方面的研究十分缺乏,有待于后续加强研究.
刘敏金会军罗栋梁王庆峰金晓颖李晓英吕兰芝
关键词:青藏高原
共1页<1>
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