《边界层气象学》课件:CH04-近地面层及其廓线规律.pptx
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- 关 键 词:
- 边界层气象学 边界层 气象学 课件 CH04_ 地面 及其 线规
- 资源描述:
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1、CH04. 近地面层及廓线规近地面层及廓线规律律一、近地面层特征及厚度一、近地面层特征及厚度二、量纲分析及二、量纲分析及定理定理三、对数廓线三、对数廓线四、湍流谱及湍流统计量四、湍流谱及湍流统计量五、下垫面能量平衡五、下垫面能量平衡一、近地面层特征及厚度一、近地面层特征及厚度ABL的分层00.015010010002000z/m近地面层(常通量层)近地面层(常通量层)上部摩擦层上部摩擦层自由大气自由大气大气边界层大气边界层分子粘性力湍流切应力湍流切应力近似常数气压梯度力、科氏力和雷诺应力数量级相当气压梯度力和科氏力平衡粘性副层粘性副层陆上高压区边界层的昼夜演变上图:边界层结构的昼夜演变示意图;
2、下图:典型剖面的平均虚位温廓线FA:自由大气ML:混合层SBL:稳定边界层RL:剩余层CL:云层SCL:云下层SL:表面层或近地面层EL:卷挟层近地面层特征:近地面层特征:l风温湿等平均要素的垂直风温湿等平均要素的垂直变换比边界层中上部要显变换比边界层中上部要显著。著。l运动尺度较小,科氏力的运动尺度较小,科氏力的影响可以忽略,风向随高影响可以忽略,风向随高度的变化不明显。度的变化不明显。l动量、热量、水汽通量随动量、热量、水汽通量随高度变化很小。也称常通高度变化很小。也称常通量层。量层。近地面层厚度估算:用运动方程及常通量估算近地面层厚度估算:用运动方程及常通量估算 )( ) v( )( )
3、 (gguufzwvvfzwu0v0gsin) (Gffzwuv 2122)(gguGv近地面层,取x为平均风方向,则0 为地面风向与地转风之间的夹角 20*020*sin1uGfzwuu 20*02*20*sin1uGfzuu 020*bsin1 . 0Gfuzhswuu20* 2*wuu若取中纬度地区一般地面有代表性的值f =10-4s-1 , u*0值取0.30.6 m/s, 则hb约为2050m。粗略的估算可以认为中性大气边界层的近地面层厚度hb约为大气边界层高度的1/10。假设切应力偏差不超过10%就满足常应力或常通量的要求二、量纲分析及二、量纲分析及定理定理量纲分析的方法:考察自由
4、落体下落距离的表达式:s(t)=1/2gt2 简要说明量纲分析方法。猜测下落距离s的影响因子:下落时间t、重力加速度g分析上述量的量纲,也即单位:s: m; t: s; g: ms-2看看一共有几个基本单位,发现有m、s两个基本单位;3个物理量包含了2个基本单位,因此能得出3-2=1个组合,也即1个物理量能被另外2个物理量表示。22ba-2bagt s 21201smsmtgsgtsbabaa相似理论以变量的无量纲组合为基础(相似理论以变量的无量纲组合为基础(Bukingham 定理),其步骤为:定理),其步骤为:l猜测哪些变量是与现象有关的;猜测哪些变量是与现象有关的;l把变量组成无量纲组合
5、;把变量组成无量纲组合;l做实验或利用原有数据,确定无量纲组合的做实验或利用原有数据,确定无量纲组合的数值数值l由数据拟合一条经验曲线或方程,描述这些由数据拟合一条经验曲线或方程,描述这些组合之间的关系组合之间的关系l相似关系一旦确定便能用于诊断平均风、温相似关系一旦确定便能用于诊断平均风、温度、湿度等的高度变化,而无需做任何湍流闭度、湿度等的高度变化,而无需做任何湍流闭合假设。合假设。Example. Find a similarity relationship for the buoyancy flux, as a function of height in the convective
6、mixed layer. vwisvvzzww21 ;)(21vwsvwziz地表热通量例:例:假定下列变量与气流越过孤立小山有关:假定下列变量与气流越过孤立小山有关: :为稳定度参数;:为稳定度参数; :为风速;:为风速;D,为山的半宽;,为山的半宽;H,为山的高度。,为山的高度。用用 定理确定有关的组合。定理确定有关的组合。zgvv/)/(UDzgUvv2/11DH2水平弗罗德(Froude)数zgNvv2N为布伦特维塞拉频率Brunt-Vaisala (稳定层结时大气重力稳定层结时大气重力内波的频率内波的频率)Length:Summary of boundary layer scales
7、Velocity:Time:Temperature:Humidity:三、对数风廓线三、对数风廓线1、中性近地面层对数廓线、中性近地面层对数廓线用相似理论考察中性近地面层风随高度的变化:u0*uz0z020*1 ;zzuu)(21?ln00*zzuu由混合长理论得到中性近地面层对数廓线:由混合长理论得到中性近地面层对数廓线:问题的关键是:动量湍流扩散系数问题的关键是:动量湍流扩散系数KM是什么?是什么?MMsMsKuzuzvKwvzuKwu20* Ludwig Prandtl (Germany, 18751953); ; zzuuzzqqzzuccuwzqKzqzulzqzuzcqwVv22)
8、 (22) (zclvl v为混合长(水汽)zulKvV2用到的假设:局用到的假设:局地线性变化;垂地线性变化;垂直速度脉动和水直速度脉动和水平风脉动成比例。平风脉动成比例。zuKzuzulzuzuzcwuMm22) (zlmzuzzulKmM222假定混合长与高度成正比,比例系数为假定混合长与高度成正比,比例系数为von-Karman 常数,大约常数,大约取取0.40 ;0*2220*20*zuzuzuzuKuzuM )ln(00*)(zzuuz由混合长理论得出的中性近地面层对数风廓线。积分过程中自然引由混合长理论得出的中性近地面层对数风廓线。积分过程中自然引入了一个量,入了一个量,z0,称
9、为下垫面空气动力学粗糙长度,其含义为平均,称为下垫面空气动力学粗糙长度,其含义为平均风为风为0时所在高度。时所在高度。 )ln(00*)()(0zzzz )ln(00*)()(0zzqqqzz )ln(00*)()(0zzuuuzz0*0*)/ (uwuu中性近地面层风温湿对数廓线:0*0*)/ (uw0*0*)/ (uqwq?近地面层摩擦速度近地面层特征位温近地面层特征比湿l混合长理论(混合长理论(K理论)是半经验理论;理论)是半经验理论;lK值跟流体运动有关,不是常数,而分子粘性系数值跟流体运动有关,不是常数,而分子粘性系数是常数;是常数;lK值远远大于分子粘性系数;值远远大于分子粘性系数
10、;lK理论是顺梯度输送理论,适用于小涡,即稳定边理论是顺梯度输送理论,适用于小涡,即稳定边界层或中性边界层;不稳定边界层时不太适用;界层或中性边界层;不稳定边界层时不太适用;l动量输送系数动量输送系数KM、热量输送系数、热量输送系数KH 、水汽输送系、水汽输送系数数KV8 . 0/PrHMKKt 湍流Prandtl数:VHKK 近地面层风速廓线近地面层风速廓线及粗糙度及粗糙度在森林地区、城镇建筑物上空、下垫面上种植有高杆作物地区以及洋面存在较高波浪的条件下,对数风廓线需作一定的修正,此时下垫表面(陆地、海洋)的起始高度将被抬高到作物、森林、建筑物和波浪顶层附近,必须以z-d值置换z值,d值称作
11、动力学零值位移。中性层结风廓线应改为: ln100*zdzuu2、非中性近地面层廓线(、非中性近地面层廓线(Monin-Obukhov Similarity Theory, MOST) 非非中性层结下风速、温度和湿度的垂直廓线不同于中性层结下的廓线,这中性层结下风速、温度和湿度的垂直廓线不同于中性层结下的廓线,这是因为稳定度对廓线有影响是因为稳定度对廓线有影响。广泛采用莫宁与奥布霍夫的。广泛采用莫宁与奥布霍夫的相似性相似性理论。理论。他们以他们以相似理论和量纲分析的方法,论述了切应力和浮力对近地面层湍流输送的影响,相似理论和量纲分析的方法,论述了切应力和浮力对近地面层湍流输送的影响,建立了近地
12、层气象要素廓线规律的普遍表达式建立了近地层气象要素廓线规律的普遍表达式。Andrey Kolmogorov (Russia, 19031987)Alexander Obukhov (Russia, 19181989)Andrei Sergeevich Monin (Russia, 19212007)Obukhov 长度:长度:L莫宁与奥布霍夫认为,对于定常、水平均匀、无辐射和无相变的近地面层,其运动学和热力学结构仅决定于湍流状况。他们将 、 以及浮力因子 进行组合得到一个具有长度量纲的特征量,现通称作奥布霍夫长度L 。*u w /g *2*3*guwguL*)/ (uw*)/ (uwuu在近地
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