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1)  Microclimate and Local Climate
小气候与局地气候
2)  local climate
局地气候
1.
Analysis on the local climate of the Jinping-Ⅱ Hydroelectric Project;
雅砻江锦屏二级水电站局地气候影响分析
2.
Urbanization effects on local climate in Yinchuan in recent 50 Years
近50年来城市化对银川市区局地气候的影响
3.
Using the US NACAR nonhydrostatic mesoscale model MM5V36 simulate the impact of the grassland desertification on local climate.
利用美国NCAR中尺度非静力平衡模式MM5V36模拟分析了三江源区草地荒漠化对局地气候的影响。
3)  Partial little climate
局部小气候
4)  local climatology
局地气候学
5)  hillside microclimate
山地小气候
6)  contour microclimate
地形小气候
补充资料:风障地小气候


风障地小气候
microclimate in windbreaks

fengzhangdi xiaoqihou风障地小气候(mieroelimate in wind,breaks)农田中设置风障后,在受风障保护的地段所形成的保护地小气候。由于风障对气流的阻挡和破坏,以及对太阳辐射的吸收、反射和遮蔽,使风障前后的动量交换、辐射平衡、热量平衡有所改变,形成下风侧障内区域的风速与乱流较障外减弱、温度增高、蒸散减小等小气候特征,如图所示。在多风地带, 1风向喻湿度气温上温湿度帅l2()们n日日no八︸b di犷﹄连琶勺 高度H 七以风障高度表,]{离风障的距离) 风障对小气候要素的影响简图风障有利于防止作物倒伏和土壤风蚀。在风障保护下,可以延长作物栽培期,促进作物生育,提高作物对水分的利用率,使作物早熟增产。风障结构(风障的疏密度、方向、高度、宽度、与地平面的夹角、风障的间距、大小配套等夕与风障的防风效应有密切的关系。 防风效应因气流遇到风障受阻,将使流向改变,风速减弱。在风障前形成的小涡旋产生反方向的动量扩散,互相摩擦抵消,使近地面气层中乱流交换系数减小。在下风侧随着距离增加,从上空自由风速处通过垂直乱流动量交换,使近地气层不断获得动量,又逐渐恢复原风速。在上风侧,平行于地面的气流在接近风障附近时开始向上抬升。越过风障后气流一下沉,约在1一9倍障高距离内,产生一回流区,在回流的远端又逐渐变为水平气流。风障阻力大时回流增强,但回流区与风障之间的距离缩短;阻力小时回流减弱,但该距离延长;阻力很小时不产生回流。回流区的高度可超过障高。风障的疏密程度决定着风障的阻力大小,从而决定了障后的最低风速及防风距离。疏密度由0增至80%时,阻力大体成正比例增加,疏密度达80%以上时,阻力几乎不变。疏密度至少应在30%以上才有明显的防风效应。风障下风侧,近地气层中的乱流交换系数与风障的阻力以及风障材料的粗细度成正相关。乱流交换系数越大、风速复原愈快,而防风距离缩短。为削弱风速必须增大阻力.而要扩大防风范围,则必须减小阻力。根据经验和实践,疏密度以阳气一7()叱。为最适宜,在一定的被减弱的风速条件「,其有效防风范围最大。 风障高度为H时,由障前SH到障后30H距离内风速都有削弱,最低风速出现在风障下风侧3一SH位置,如以风速减半为有效防风距离,则多数达下风侧10H左右。若风障的阻力不随风速变化,则削风效果并不随风速而变化。
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