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1敦煌莫高窟洞窟水分蒸发量的测定与蒸发特征分析显示文摘水分是引起洞窟文物病害的关键因子。选择敦煌莫高窟代表性洞窟72窟为研究对象,在完全密封洞窟后,一方面通过自创的除湿-温湿度控制系统调控洞窟温湿度,另一方面利用制冷系统凝结收集和测定洞窟围岩的蒸发水分数量。通过3a的实际监测,明确了日尺度上和年尺度上洞窟水分的蒸发特征和形成机理。由于规避了太阳辐射,日尺度上窟内水分蒸发呈线性特征,无日波动变化,夜间也存在持续稳定的蒸发。年尺度上,洞窟在4~12月存在1.40 g·m^(-2)d^(-1)的蒸发量,1~3月无蒸发存在。温度升高引起洞窟围岩水分蒸发,温度降低围岩吸收来自深层的潜水水分,温度年周期波动是引起洞窟潜水蒸发的根源。受围岩年温度变化影响,在年尺度上蒸发呈正弦变化特征。李红寿 汪万福 詹鸿涛 邱飞 张国彬 郭青林 杨善龙 2016世界科技研究与发展2016,38,3:5
2应用氢氧稳定同位素对极端干旱区蒸发水分来源的确定显示文摘长期监测发现敦煌莫高窟窟顶戈壁存在稳定的蒸发水分。为了进一步厘清蒸发水分的来源,利用拱棚-凝结法定期收集蒸发水分,应用水同位素示踪原理监测凝结水分、莫高窟降水和潜水的δD和δ^(18)O值,以揭示戈壁蒸发水分的来源。结果表明,蒸发水分的δD、δ^(18)O平均值分别为-33.06‰和-5.33‰,莫高窟降水为-66.44‰和-8.57‰,潜水为-72.19‰和-9.75‰,说明当地潜水并非来自于莫高窟降水;通过经纬度和海拔,应用在线降水同位素计算的当地降水δD和δ^(18)O值(-60.00‰,-8.50‰)和降水加权平均值(-5.30‰,-0.75‰)同样表明,当地降水不是地下潜水的合理来源,而党河源区(野马山)的降水(-86.00‰,-12.00‰)才是地下潜水的真正来源。土壤水分蒸发实验与土壤垂直剖面水分检测表明,戈壁深厚包气带土壤在潜水水汽向上运移过程中选择了δ值相对较高的潜水水分,因此,戈壁蒸发水分来自地下潜水,存在清晰的来源通道。极干旱区蒸发水分来源的再确定为蒸发潜水的利用奠定了基础,对极干旱区生态恢复有重要意义,并为干旱、半干旱区地下水的利用提供了新视角,为莫高窟洞窟水分来源研究亦提供了重要参考。李红寿 汪万福 詹鸿涛 邱飞 张正模 武发思 2016生态学报2016,36,22:1
3基于地气活动的酥碱带形成机制显示文摘毛管理论不能解释干旱区近地面酥碱带的形成。本工作以敦煌莫高窟的地气研究为基础,通过地气活动规律揭示了酥碱带的形成机制。在大气波动影响下,大气与地气存在频繁的空气交换。当大气压升高时,地气体积压缩,有干燥大气进入土壤。当大气压下降时,潮湿地气膨胀上升,在建筑墙体内到达一定高度。在长期干湿空气的频繁交替作用下,墙体内的大量易溶盐分反复结晶-溶解,导致近地面建筑酥松风化。另外,孔隙内较为剧烈的空气和颗粒物流动对酥松建筑有较强的冲蚀作用。地气导致酥碱带普遍发生,其高度与气压日波动幅度和包气带厚度成正比,与当地大气压成反比。酥碱带地气形成机理的揭示,为建筑酥碱的防治、防潮和土遗址维护等提供了坚实的科学依据。李红寿 2022文物保护与考古科学2022,34,2:0
4排水沟附近农田潜水蒸发计算的渗流力学方法显示文摘潜水蒸发计算方法通常依据潜水水位消退规律建立经验和半经验公式,或是依据土壤—植物—大气连续体建立的SPAC模型。但在设置排水沟控制潜水水位的地段,潜水水位的消退受沟渠排水与潜水蒸发的共同影响,需建立特定水文地质条件下的渗流力学算法。结合实际观测统计制度,将潜水蒸发及灌溉回归等变量离散成阶梯函数;将设置滚水坝的排水沟,概化为水位稳定不变的第一类边界,建立沟渠边界控制下含阶梯函数型源汇项的潜水非稳定渗流模型;利用Laplace变换给出模型解析解,并通过数值法验证解析解的可靠性。依据模型的解,建立利用潜水水位动态实测数据逐日计算潜水蒸发强度的递推公式,讨论沟渠边界的影响;以安徽淮北平原的一个实例,演示方法应用过程与步骤。计算农田潜水蒸发的渗流力学方法,原理上有别于基于潜水位消退规律或SPAC模型的现行算法,且新方法可清晰反映边界条件的影响,计算所需参量较少,易于实际应用。林飞 任红蕾 韦婷 陶月赞 2022地球科学进展2022,37,5:0
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