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3.1 主要气象因子

3.1.1 气温

图3.1为2015—2018年3个连续冻融期日平均气温和太阳辐射变化曲线。由图3.1可知,冻融期日平均气温和太阳辐射整体上呈先降低后升高的趋势。进入11月,随着太阳辐射的减小,气温开始下降。11月下旬—12月上旬,气温下降到0℃且在0℃附近波动;进入12月中旬,气温下降到0℃以下并一直持续到2月初,之后随着太阳辐射的增加,气温开始回升。

2015—2018年3个冻融期各月气温特征值见表3.1。进入冻融期,气温呈下降趋势,日内气温变幅较大。12月,月平均气温下降到0℃以下。1月气温最低,冻融期日内最低值和日均最低值均出现在1月。12月和1月的月平均气温均在0℃以下。

2015年 11 月—2016 年 3 月,日平均最高气温出现在 3 月 31 日,为19.90℃;日平均最低气温出现在1月23日,为-15.2℃。日内最高气温出现在3月31日,为24.7℃;日内最低气温出现在1月23日,为-20.2℃。

2016年 11 月—2017 年 3 月,日平均最高气温出现在 3 月 29 日,为15.5℃;日平均最低气温出现在1月19日,为-8.3℃,是近10多年日平均气温最高的一年 [10] 。日内最高气温出现在3月29日,为20.0℃;日内最低气温出现在1月19日,为-16.0℃。

2017年 11 月—2018 年 3 月,日平均最高气温出现在 3 月 28 日,为19.80℃;日平均最低气温出现在2月2日,为-9.4℃。日内最高气温出现在3月28日,为29.0℃;日内最低气温出现在2月2日,为-18.3℃。

图3.1 2015-2018年冻融期日平均气温和太阳辐射变化

表3.1 冻融期各月气温特征值

单位:℃

3.1.2 太阳辐射

土壤连续蒸发必须有连续供给汽化潜热的能量,而太阳辐射是汽化潜热能量的直接来源 [100] 。同时,太阳辐射也影响着气温和地温的变化。表 3.2 为2015—2018年冻融期各月太阳辐射特征值。2015年11月—2016年3月太阳总辐射为111.99kJ/cm 2 。其中,12月太阳总辐射量最低,为15.49kJ/cm 2 ;3月太阳辐射量最高,为34.18kJ/cm 2 。日辐射量最低值出现在12月22日,为0.21kJ/cm 2 ;日辐射量最高值出现在3月30日,为1.54kJ/cm 2

2016年11月—2017年3月太阳总辐射为123.37kJ/cm 2 。其中,12月太阳总辐射量最低,为 17.02kJ/cm 2 ;3 月太阳辐射量最高,为 35.55kJ/cm 2 。日辐射量最低值出现在12月25日,为0.21kJ/cm 2 ;日辐射量最高值出现在3月6日,为1.52kJ/cm 2

2017年11月—2018年3月太阳总辐射量119.57kJ/cm 2 。1月太阳辐射量最低,为15.40kJ/cm 2 ;3月太阳辐射量最多,为37.65kJ/cm 2 。日辐射量最低值出现在12月15日,为0.21kJ/cm 2 ;日辐射量最高值出现在3月28日,为1.51kJ/cm 2

表3.2 冻融期各月太阳辐射特征值

单位:kJ/cm 2

3.1.3 降水量

2015年 11 月—2016 年 3 月降水量 41.5mm,主要集中在 11 月,为32mm。其中,降水量大于5mm有3次,分别发生在11月5日(10mm)、11月6日(7.2mm)和11月23日(5.5mm)。

2016年 11 月—2017 年 3 月降水量 32.1mm,12 月降水量最多,为11.8mm。最大一次降水量发生在12月20日,为5.8mm,其余降水量均小于5mm。

2017年11月—2018年3月降水量较少,仅12.8mm。其中,11月和翌年2月均无降水。最大一次降水量发生在3月17日,为6.5mm。

图3.2为2015-2018年3个冻融期各月的降水量。

图3.2 2015—2018年冻融期各月的降水量 oEU6h0eN78fD4brwKvv1eYQJFPwgzljbPJpicpvKcCuPFfTMAwZYH0yveq50bLW3

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