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1)  aeropause [英]['ɛərəpɔ:z]  [美]['ɛrə,pɔz]
大气航空边界
2)  aeropause [英]['ɛərəpɔ:z]  [美]['ɛrə,pɔz]
大气层的航空外界
3)  atmospheric boundary layer
大气边界层
1.
Wind engineering and atmospheric boundary layer wind tunnel;
风工程学与大气边界层风洞
2.
Discussion on the simulation of atmospheric boundary layer with spires and roughness elements in wind tunnels;
关于风洞中用尖劈和粗糙元模拟大气边界层的讨论
3.
Study on the characteristics of atmospheric boundary layer by Mie scattering lidar over Chengdu;
Mie散射激光雷达研究成都地区大气边界层结构
4)  boundary layer
大气边界层
1.
A high-accuracy rotational Raman lidar system has been designed for daytime temperature profiling of atmospheric boundary layer.
设计了一个转动拉曼激光雷达系统,对大气边界层温度进行全天候高精度测量。
5)  atmosphere boundary layer
大气边界层
1.
The experiments were conducted in an atmosphere boundary layer wind tunnel in Fudan University, and the flow field was simulated as terrain C in Chinese code.
本文研究了在大气边界层气流中同轴双方柱气动力载荷的相互干扰,讨论了这种干扰与风向角和间距比之间的关系。
2.
More attention should be paid in the data collecting and processing when the calibration of atmosphere boundary layer flow field was conducted .
动态风荷载测试数据的可靠性依赖于大气边界层流场的正确模拟。
6)  ABL
大气边界层
1.
NONHYDROSTRATIC NUMERICAL SIMULATION OF ABL EVOLUTION PROCESS OVER MICROSCALE DEEP CONCAVE TERRAIN;
小尺度深凹地形大气边界层流场演变过程的非静力数值模拟研究
2.
Using new lidar data and a comprehensive model system through idealized numerical experiments, it was investigated that the interaction between urban aerosol radiative effect and atmospheric boundary layer (ABL) in the typical winter weather condition of Lanzhou over complex terrain.
本文采用新型激光雷达气溶胶探测资料和综合数值模式,以复杂地形的兰州市及周边地区冬季典型天气形势下的大气边界层为研究对象,通过理想试验研究了城市气溶胶辐射效应与大气边界层的相互作用问题。
3.
Using new lidar data and a comprehensive model system through numerical experiments, the paper discusses the interaction between dust aerosol longwave radiative effect and atmospheric boundary layer (ABL) in the summer floating dust weather condition of Lanzhou over complex terrain.
本文采用新型激光雷达沙尘气溶胶的探测资料和综合数值模式,以复杂地形的兰州市及周边地区夏季的一次浮尘天气形势下的大气边界层为研究对象,通过数值试验研究了沙尘气溶胶长波辐射效应与大气边界层的相互作用问题。
补充资料:大气边界层
      靠近地球表面、受地面摩擦阻力影响的大气层区域。大气流过地面时,地面上各种粗糙元,如草、沙粒、庄稼、树木、房屋等会使大气流动受阻,这种摩擦阻力由于大气中的湍流而向上传递,并随高度的增加而逐渐减弱,达到某一高度后便可忽略。此高度称为大气边界层厚度,它随气象条件、地形、地面粗糙度而变化,大致为300~1000米。
  
  从流体力学角度看,大气边界层气流(即风)有如下特点:
  
  ①风速随高度增加而逐渐增大 风速在地表面等于零,而在大气边界层外缘同地转风速度相等。变化规律可用经验公式表示:
  
  
  
  
   式中v为离地面z处的风速;vr为在离地面zr处某参考点的风速;n为幂指数,随地面粗糙度和温度而变化。加拿大的A.G.达文波特根据现场观测,得出几种典型地貌的n值(见表)。
  
  ②湍流结构 在大气边界层中,大气流动具有很大的随机性,基本上是湍流流动,其结构可用湍流度、雷诺应力、相关函数和频谱(见湍流理论)等表示,气流湍流度可达20%。
  
  ③风向偏转 在北半球,由于地球自转产生的科里奥利力(见相对运动)的作用,顺着地面附近风的方向看,风向随高度的增加逐渐向右偏转(见图),而在大气边界层外缘,与地转风的风向相合,风向偏转角度因时因地而异,一般可达几十度以上。
  
  
  ④温度层结(即温度梯度) 大气温度T随高度z而变化,其变化率直接影响大气的稳定度。当 (г为大气干绝热递减率,约为每一百米0.98℃),大气呈稳定的状态;特别是当时,稳定度特别大,称为逆温状态;当时,大气呈中性稳定状态;当时,大气呈不稳定状态。
  

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参考词条