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1冻融作用与土壤理化效应的关系研究显示文摘冻融使土壤经历一系列物理、化学和生物变化过程,冻融作用对土壤的影响主要表现为:改变土壤结构、含水量分布和水热运动,影响微生物活性和以微生物为媒介的有机质矿化作用,改变土壤元素的生物地球化学循环过程,从而对土壤生态系统结构和功能产生影响。冻融作用对土壤理化性质的作用主要受冻融速率、温度、冻融交替次数和土壤含水量、pH值、有机质、土壤质地状况等因素的影响。通过冻融作用改善土壤结构,提高土壤微生物活性和养分的有效性,有利于耕作和促进植物生长,但也可通过含水量的重新分布和径流淋失而导致土壤养分损失。王洋 刘景双 王国平 周旺明 2007地理与地理信息科学2007,23,2:69
2青藏公路沿线冻土的地温特征及退化方式显示文摘青藏高原多年冻土(以下简称冻土)具有地域分布广、厚度薄及稳定性差等特征.过去几十年的气候变暖背景下,冻土广泛退化,地温升高,夏季最大融化深度加深,冬季冻结深度减小.冻土已经产生下引式、上引式和侧引式退化.冻土层厚度减薄,或者在某些地区彻底消失.冻土退化模式研究在冻土学、寒区工程和寒区环境管理方面具有重要意义.由南至北穿越560km冻土区的青藏公路沿线(简称青藏线)冻土在青藏高原腹地具有很好的代表性.在水平方向上,冻土退化在多年冻土下界附近的零星冻土分布区、融区边缘和岛状冻土区表现得更为明显.当最大季节融化深度超过最大季节冻结深度时,冻土开始下引式退化;通常形成融化夹层,造成多年冻土和季节冻结层不衔接.当多年冻土层中地温梯度减小到小于下伏或周边融土层时,则产生上引式或侧引式退化.下引式退化进程可分为4个阶段:(1)初始退化阶段,(2)加速退化阶段,(3)融化夹层阶段,(4)最终多年冻土彻底融化为季节冻土阶段.当多年冻土中地温梯度降至下伏融土层地温梯度以下时,则产生上引式退化.3种类型冻土温度曲线(稳定型、退化型和相变过渡型)展现了这些退化模式.虽然存在不同地段和类型的地温特征,三种退化模式的各种组合最终将使多年冻土消融,转变成季节冻土.过去25年来,青藏线冻土年平均下引式退化速率变化在6~25cm,年平均上引式退化速率在12~30cm,零星多年冻土区年平均侧引式退化速率为62~94cm.这些观测结果超过所报道的过去20年来阿拉斯加亚北极不连续冻土区4cm的年平均退化速率,蒙古国不连续冻土区的4~7cm的年平均退化速率,以及雅库悌共和国亚北极和阿拉斯加北极稳定性冻土区退化速率.金会军 赵林 王绍令 晋锐 2006中国科学(D辑)2006,36,11:60
3Thermal regimes and degradation modes of permafrost along the Qinghai-Tibet Highway显示文摘Permafrost on the Qinghai-Tibet Plateau (QTP) is widespread, thin, and thermally unstable. Under a warming climate during the past few decades, it has been degrading extensively with generally rising ground temperatures, the deepening of the maximum summer thaw, and with lessening of the winter frost penetration. The permafrost has degraded downward, upward and laterally. Permafrost has thinned or, in some areas, has totally disappeared. The modes of permafrost degradation have great significance in geocryology, in cold regions engineering and in cold regions environmental management. Permafrost in the interior of the QTP is well represented along the Qing-hai-Tibet Highway (QTH), which crosses the Plateau through north to south and traverses 560 km of permafrost-impacted ground. Horizontally, the degradation of permafrost occurs more visibly in the sporadic permafrost zone in the vicinity of the lower limit of permafrost (LLP), along the margins of taliks, and around permafrost islands. Downward degradation develops when the maximum depth of seasonal thaw exceeds the maximum depth of seasonal frost, and it generally results in the formation of a layered talik disconnecting the permafrost from the seasonal frost layer. The downward degrada- tion is divided into four stages: 1) initial degradation, 2) accelerated degradation, 3) layered talik and 4) finally the conversion of permafrost to seasonally frozen ground (SFG). The upward degradation occurs when the geothermal gradient in permafrost drops to less than the geothermal gradients in the underlying thawed soil layers. Three types of permafrost temperature curves (stable, degrading, and phase-changing transitory permafrost) illustrate these modes. Although strong differentiations in local conditions and permafrost types exist, the various combinations of the three degradation modes will ultimately transform permafrost into SFG. Along the QTH, the downward degradation has been proceeding at annual rates of 6 to 25 cm, upward degradation at 12 to 30 cm, and lateral degradation in the sporadic permafrost zone at 62 to 94 cm during the last quarter century. These rates exceed the 4 cm per year for the past 20 years reported for the discontinuous permafrost zone in subarctic Alaska, the 3 to 7 cm per year reported in Mongolia, and that of the thaw-stable permafrost in subarctic Yakutia and Arctic Alaska.JIN Huijun ZHAO Lin WANG Shaoling JIN Rui 2006Science China Earth Sciences2006,49,11:50
4青藏高原中、东部全新世以来多年冻土演化及寒区环境变化显示文摘古冻土存在的依据和判别标志主要是古冻土遗迹(深埋藏多年冻土层、古冻土上限、融化夹层、厚层地下冰)和古冰缘现象(古冻胀丘、古融冻褶皱、砂楔、土楔、冰楔假型、风成沙丘、黄土层、厚层泥炭和腐殖质层等)。文章结合大量的测年数据,利用古代和现代冻土以及冰缘现象的时空分布差异综合分析对比,将全新世以来青藏高原多年冻土演化过程和环境变化划分为6个较明显的时段:早全新世的气候剧变期(10800aB.P.至8500-7000aB.P.)、中全新世大暖期(8500-7000aB.P.至4000-3000aB.P.)、晚全新世寒冷期(4000-3000aB.P.至1000aB.P.)、晚全新世温暖期(1000aB.P.至500aB.P.)、全新世末小冰期(500aB.P.至100aB.P.)及近代升温期(100aB.P.至今);同时,概述了各时段高原冻土的发育条件、分布范围及总面积,和当时高原上的古气候、古地理环境。金会军 赵林 王绍令 郭东信 2006第四纪研究2006,26,2:32
5Thawing and freezing processes of active layer in Wudaoliang region of Tibetan Plateau显示文摘The interaction between permafrost and atmosphere is accomplished through transfer of heat and moisture in the overlay active layer. Thus, the research on the thermal and hydrodynamics of active layer during the thawing and freezing processes was considered a key to revealing the heat and moisture exchanges between permafrost and atmosphere. The monitoring and research on active layer were conducted because permafrost occupies about two thirds of the total area of the Tibetan Plateau. Based on the analysis of the ground temperature data and soil moisture data of monitoring near the Wudaoliang region of the Tibetan Plateau, the thawing and freezing processes of active layer were divided into four stages, i.e. summer thawing stage (ST), autumn freezing stage (AF), winter cooling stage (WC) and spring warming stage (SW). Coupled heat and water flow is much more complicated in ST and AF, and more amount of water is migrating in these two stages. Heat is transferred mainly via conductive heat flow in theLin Zhao Guodong Cheng Shuxun Li Xinmin Zhao Shaoling Wang 2000Chinese Science Bulletin2000,45,23:31
6青藏高原东北部土壤冻融过程的数值模拟显示文摘利用青海省苏里站2009年2月1日~12月31日的气象观测资料作为模式强迫场,使用陆面过程模式CLM3.0(Community Land Model),对青藏高原东北部季节性冻土区域进行模拟.结果表明,模式能够较好地模拟出各层土壤的冻融变化趋势,但在融化阶段,模拟的土壤温度高于观测,融化结束时间早于观测;冻结阶段,模拟的土壤温度略低于观测,深层土壤冻结时间早于观测;整体看来,模式对冻结过程的模拟好于对融化过程的模拟,对靠近表层的土壤模拟好于深层.CLM3.0模式中认为冻土在土壤温度高于0℃时发生融化,本文根据热力学平衡方程得到土壤发生冻融的临界温度,进而对冻土的融化条件进行调整,融化条件的调整减缓了冻土的融化速率,使得土壤温度模拟降低,同时,调整后的模式模拟结果反映了冻土融化过程中伴随有冻结过程的发生,与真实的冻土融化过程更为接近.此外,通过敏感性试验发现,融化过程和冻结过程中土壤水的冻结速率是不同的,表明模式中用于计算土壤发生相变后温度的方案还有待进一步改进.夏坤 罗勇 李伟平 2011科学通报2011,56,22:25
7青藏高原近期气候变化研究进展显示文摘本文对近期关于青藏高原地区气候变化的研究进行了回顾。结果表明,在过去的几十年间,青藏高原地区的气候发生了明显的变化。主要表现为:1)温度呈上升趋势;降水和积雪呈增加趋势,多年冻土呈退化状态;温度和降水的变化不仅有季节性的差异,还存在区域性的差异。2)区域气候模式RegCM对青藏高原地区温度和降水有一定的模拟能力,但存在系统性的误差。文中还对在青藏高原气候变化方面的研究不足进行了讨论。余莲 封彩云 2012高原山地气象研究2012,32,3:24
8近30年来青海省风蚀气候侵蚀力时空差异及驱动力分析显示文摘青藏高原气候寒冷、多大风,冻融、风化和风蚀作用强烈,易发生土壤风蚀。气候对土壤风蚀的影响可用风蚀气候因子指数(C)度量。基于联合国粮农组织(FAO)提出的C计算方法,根据1984-2013年间连续完整的青海省气象站地面观测数据,应用地理加权回归模型(GWR)、重心及其转移模型,并结合本文定义的有效敏感性指数、有效影响面积等指标,得到全省风蚀气候侵蚀力及其影响因子的时空分布及其演化规律,并对其驱动力和机理进行了初步分析。结果表明:30年来,全省风蚀气候侵蚀力总体特征是西北高东南低并呈下降趋势,风蚀气候侵蚀力强的区域明显向西南扩展,20世纪80年代是柴达木盆地,90年代扩展到青南高原西北部边缘,21世纪基本涵盖了青南高原的西部;风速是影响风蚀气候侵蚀力的主导因子,其有效敏感区重心从柴达木盆地西南部边缘,移动到海拔较高的青南高原西部地区,这与高原近地面气旋系统中心总体移动趋势相反;其次是气温,其有效敏感区重心从海拔较低的青海省中部地区向海拔较高的青南高原移动,这与青南高原地区的海拔梯度式增温规律有关,即从高原边缘向高原腹地升温,且海拔越高,增温越快;降水主要影响柴达木盆地的侵蚀力,其有效敏感区重心向东南扩展,这可能与高原夏季风进退有关。研究结果可为青藏高原土壤风蚀灾害的预防、评估以及预测提供区域性差异化的技术支持与理论指导,也可为青藏高原乃至全球生源要素(C、N、P、S等)循环的大尺度驱动力研究提供新的研究视角。吴成永 陈克龙 曹广超 段水强 薛华菊 鄂崇毅 罗正霞 2018地理研究2018,37,4:19
9应用探地雷达研究中国小兴安岭地区黑河-北安公路沿线岛状多年冻土的分布及其变化显示文摘结合探地雷达对我国东北黑大公路黑北段岛状多年冻土的勘察结果进行了应用分析研究.结果表明,探地雷达可以较为有效确定多年冻土分布区域、厚层地下冰存在位置,是研究多年冻土的一种有效手段.探地雷达勘测结果表明,东北小兴安岭岛状多年冻土现在主要位于山间沟谷洼地、或山间盆地中,地表有积水、塔头草生长茂盛、草炭和泥炭发育的沼泽化湿地是其存在的重要标志;结合20世纪70年代对该区的冻土调查结果,以及线路沿线现存冻土比例推断,在过去30a间小兴安岭岛状多年冻土发生了较为显著的退化;现存黑河-北安公路沿线稀疏岛状多年冻土区的比例约为2%,冻土厚度约2~9m,冻土上限约1~3m.在影响多年冻土分布的因素中,地表水分条件是最为关键的因素,该地表水分通过蒸发吸热、单向导热等作用调节地中热流,并维持一定的净放热,在年平均气温接近0℃的条件下仍可以维持冻土的发育和存在;其它影响因素,如地形、地貌、坡向、植被、地质条件等因素发挥次要作用.俞祁浩 白旸 金会军 钱进 潘喜才 2008冰川冻土2008,30,3:16
10Simulation of freezing and melting of soil on the northeast Tibetan Plateau显示文摘Using observational data spanning the period from February to December 2009 and recorded at the Suli station in Qinghai Province,the land-surface model CLM3.0 was employed to simulate the freezing and melting of soil.The results indicate that the simulated soil temperature is higher than the observed soil temperature and the ultimate thawing date is earlier than the observed date during the melting period.During the freezing period,the simulated soil temperature is lower than the observed soil temperature and the ultimate freezing of the deep soil is earlier than that observed.Overall,the simulation of freezing is better than that of melting,and the simulation of a shallow layer is better than that of a deeper layer.In the original CLM3.0,it is assumed that frozen soil begins to melt when the soil temperature exceeds 0C,which is inconsistent with observations.The critical freeze-thaw temperature was calculated according to thermodynamics equations and the freeze-thaw condition was modified.In this work,the melting rate for frozen soil was reduced using the modified scheme,and the simulated soil temperature was lowered. Meanwhile,the refreezing of soil during the melting season was well simulated and more closely matched observations.Additionally,it was found that the rates of melting and freezing differ,with the former being slower than the latter,but refreezing during the melting season is rather quick.XIA Kun 1,2,3,LUO Yong 2,4,5 & LI WeiPing 2 1 Institute of Atmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China 2National Climate Center,China Meteorological Administration,Beijing 100081,China 3Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China 4 Center for Earth System Science,Tsinghua University,Beijing 100084,China 5Key Laboratory of Earth System Numerical Simulation,Ministry of Education,Beijing 100084,China 2011Chinese Science Bulletin2011,56,20:14
11青藏500kV输电工程沿线冻土工程特性及其对策探讨显示文摘根据青海-西藏500 kV直流联网工程输电线路沿线多年冻土区已有研究成果及现场实际勘察结果,结合输电线路工程特点对沿线冻土工程地质条件、存在的冻土工程问题,以及对策进行了较为系统研究。研究表明:输电线路沿线跨越540 km的连续片状多年冻土区和80 km的岛状多年冻土区,其中高含冰量冻土区占一半左右,低含冰量冻土区占25%;工程稳定性差的冻土地温带分布广;沿线的工程地质问题普遍存在,冻胀融沉是输电线路塔基失稳的主要原因,其中冻拔问题将是输电线路工程面临的新问题;不良冻土现象广泛分布于沿线,对线路构成较大危害;在气候变暖条件下,冻土退化较为显著,对输电线路的长期稳定性产生负面影响。同时,结合地下冰发育规律和工程特点,提出了输电线路选线选位的原则,以及塔基设计建议方案,并针对可能存在的工程问题给出施工建议。其研究成果将为输电线路的施工建设提供科学依据。钱进 刘厚健 俞祁浩 程东幸 范崇宾 童长江 张健明 2009中国农村水利水电2009,,4:10
12青藏工程走廊冻土场地地震动特征初步分析显示文摘在分析青藏工程走廊冻土波速基本特征基础上,结合室内动三轴有关冻土动力学特性的试验结果,考虑不同超越概率的人造地震荷载作用,对青藏高原多年冻土场地地震动特征进行分析。冻土场地地震反应计算考虑了气候变化和工程活动引起多年冻土温度升高、活动层厚度增大的背景,分别对不同冻土场地条件地震动特征进行分析,明确了活动层厚度、融冻状态及冻土层厚度等因素对冻土场地的加速度放大效应、地基土应变及反应谱特征周期变化特征。研究结果表明,尽管地表峰值加速度放大系数随活动层厚度增加而增加,然而活动层土体厚度及状态的变化不足以改变场地的固有特性,对场地特征周期影响不明显。场地的固有特性随着冻土层厚度的变化而发生变化,冻土层厚度对地震动放大效应的抑制作用随着输入地震荷载的增大越为明显。冻土层厚度对场地特征周期值影响较大,场地特征周期随着冻土层厚度增加呈对数增大趋势。陈拓 马巍 穆彦虎 王建州 2019防灾减灾工程学报2019,39,2:2
13我国多年冻土退化及其环境效应研究综述显示文摘近数十年来,受气候变暖与人为活动的共同影响,大部分多年冻土区的冻土开始融化,对寒区环境产生了很多负面影响。本文对前人研究工作进行了归纳和总结,得出:多年冻土退化对寒区工程稳定性造成危害,对冻土地区的水文循环及东亚气候产生了显著影响;森林、草地和湿地生态系统进一步退化,微生物的冻土环境发生改变,使储存在冻土中的大陆土壤有机碳以温室气体的形式迅速释放出来,加剧了全球气候变暖和冻土退化进程,形成恶性循环。在今后的研究和防治工作中,应加强冻土退化预测,减少人为因素影响,确保高原多年冻土区的可持续发展。康永德 2017青海交通科技2017,29,1:1
14青藏高原东南部冻土区夏季降水及河水氢氧同位素的变化特征显示文摘基于青藏高原2019年7月31日至2019年8月10日采集的5个降水样品、25个河水样品、1个湖水样品,结合气象资料,进行青藏高原东南部冻土区冻融期夏季降水和河水同位素方法与海拔、降水量、气温相关关系分析,同时采用克里金插值分析了δ18O和δD的空间分布特征。结果表明,夏季河水水量受气温影响显著,冻土融化水与河水交互作用更加密切,表明土壤冻融过程在多年冻土区径流过程中起到重要影响。李恺 衣鹏 应可均 熊岭 李敏娟 2022湖北农业科学2022,61,8:0
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