加格达奇近38a气候变化特征分析
加格达奇标准冻土深度

加格达奇标准冻土深度关于加格达奇标准冻土深度的问题,我将为您提供一篇1500-2000字的文章,一步一步回答。
加格达奇是我国黑龙江省最北部的一个县级市,也是中国最北端的行政区域。
在这里,冻土是一种非常常见的地貌现象。
冻土是指地下土壤或岩石在寒冷条件下被冻结的情况,通常会导致土壤的物理和化学性质发生改变。
加格达奇的标准冻土深度是一个重要的参数,它主要用于预测冻土的性质和对工程建设的影响。
标准冻土深度是指在特定的气候条件下,地下土壤或岩石被冻结的深度。
加格达奇的标准冻土深度取决于该地区的气候和地质条件。
在加格达奇,夏季短暂而凉爽,冬季漫长而寒冷,平均气温极低。
这种寒冷的气候条件导致了众所周知的冻土地貌。
为了确定加格达奇的标准冻土深度,需要进行大量的地质和气象研究。
研究人员收集了大量的气温和土壤温度数据,并将其与地下土壤的特性进行比对。
他们还使用了地质勘探技术,如钻孔和岩土测试,以了解地下土壤的组成和结构。
通过这些研究,研究人员发现加格达奇的标准冻土深度平均为5米左右。
这意味着在冬季,地下5米深的土壤或岩石会被冻结。
然而,由于地下土壤的性质和地理位置的差异,冻土深度在不同区域可能会有所不同。
有些地区的冻土深度可能会达到10米甚至更多。
标准冻土深度的确定对于工程建设至关重要。
在加格达奇这样的地区,大规模的基础设施工程,如建筑物和道路的建设,需要对冻土的特性进行详细的研究和分析。
这是因为冻土的存在会对土壤的稳定性和承载能力产生重要影响。
如果工程师没有考虑到冻土的影响,可能会导致工程的失败或损坏。
为了应对冻土的影响,工程师通常会采取一系列的措施。
一种常见的方法是在建筑物或道路的基础中添加加热设备,以避免冻土的影响。
这样可以防止冻土的膨胀和收缩,从而保持结构的稳定性。
此外,工程师还需要考虑冻土的导热性和渗透性,以确保工程的安全性和耐久性。
总的来说,加格达奇的标准冻土深度为5米左右,但在不同的地区可能有所不同。
大兴安岭林区火灾特征及影响因子

兴安岭地区气象数据和森林火灾数据, 分析 1 9 7 0 — 2 0 0 6年大兴安岭林区与森林火灾密切相关的气候指 标; 进而采用单因子分析和逐步回归分析法, 分析该 地区森林火灾的变化特征及气候因子对该林区森林 火灾的影响。 可燃物的类型及其含水率等是发生森林火灾的 物质基础。
收稿日期: 2 0 0 8- 1 2- 3 1 ; 修订日期: 2 0 0 9- 0 4- 1 0 。 基金项目: 公益性行业( 气象) 科研专项经费项目( G Y H Y 2 0 0 7 0 6 0 2 1 ) 资助。 作者简介: 于文颖, 女, 1 9 7 8年生, 助理研究员, 主要从事水汽通量等方面研究, E m a i l : y w y y w y 2 0 0 0 0 @1 6 3 c o m。 通信作者: 周广胜, E m a i l : g s z h o u @i b c a s a c c n 。
2
气象与环境学报
第2 5卷
期为 9 0 —1 1 0d , 年平均降水量为 7 4 6m m, 属寒温带 大陆性季风气候。大兴安岭地区森林资源丰富, 主 要树种有兴安落叶松、 樟子松、 红皮云杉、 白桦、 蒙古 栎和山杨等。春秋季受蒙古干旱风影响, 天气条件 变化剧烈, 常出现高温、 低湿和大风天气, 是林火的 高发期
第2 5卷 第 4期 2 0 0 9年 8月
气象与环境学报 J O U R N A LO FME T E O R O L O G YA N DE N V I R O N ME N T
V o l . 2 5N o . 4 A u g u s t 2 0 0 9
大兴安岭林区火灾特征及影响因子
2010年度《黑龙江气象》总目次

李
新( / ) 4 3
清代以来黑河地区水旱灾害的时空变动
… … … … … … … … … … … … … …
气 象 影 视
金 勇 强 (6 1 非典型积雨云的观测 …・ 褚春 燕 2/ ) ・ ・
初桂华( 0 1 气象新闻创新拍摄 ………………… 关团平(5 2 4/ ) 4/)
安
菲
扬 卫 东 ( / ) 大兴安岭地 区雾凇特征分析 3 1
… … … … … … … ・ … … ・ ・
…………・ …………“ 气象应急精细化实时观测资料 的应用 周明丽 姜雅凡 (4 1 3/ ) 刘春 雪(5 1 3/ )
… … … … ・… 一
天 气气 候
20 0 9年黑龙江上游开江期 冰坝凌 汛的分析与预测 许 丽玲 韩风岐 张广英 郭增 红( / ) 6 1
… …
魏新华 尹晓伟
王 伟 张淑娟
胡本剐( 92 3/ ) 高长字(0 2 4/ )
浅谈气象记 录电子档案的有效 管理
… ・ … … ・ … … ・
…・ ……… …一 取得准确 日照时数 的方法
… … … … … …
…………………………
王晓明 李红革
OI 哈尔滨机场冷涡雷暴预报方法初探 ……・ ………一 基 于多时相 M D¥数据 的黑 龙江省 水稻 种植 面积 自动气象站异常数据处理办法及思路 …………… ………・ ・ 梁桂彦 刘长青 孙仁霞 王伟 ( 12 4/) 赵 凯 钟 伟 郑 丽 杰 (0 1 动态监测研究 ……………………………・ 1/ ) 阚牡云 孛 秀芬 韩傻杰( 12 冬季 自动观梗 注意的事项 ………………………… 2/ ) I 加格达奇近 3 气候变化特征分析 ……………… 8a
加格达奇春、秋季大风天气分析

月最多风向 月最多风向出 现频率 月极大风 瘫 月极 大风向
科技信息
。百家论剑o
S IN E&T C O O F MA I N CE C E HN L GYI OR T O N
21 00年
第 1 期
加格达奇春 、 秋季大风天气分析
万 里鹏 周 彦玲 张友谊 许 磊 ( 大兴 安 岭地 区气 象局 黑龙 江 大 兴安 岭 1 5 0 ) 6 0 0
1 . s的偏 西 大 风 转 西 西 北 风 ; 2日 1 71 m/ 2 3时 3 4分 ( 京 时 ) 1 北 3时 3 5 分 加 格 达 奇 观 测 站 观 测 到 了 l .m s 偏 西 西北 大风 转 西 北 风 : 2日 84 / 的 2
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1 天 气 实 况
20 0 8年 5月 3 0日大 兴 安 岭 地 区 发 生 了 一 次 大 风 天 气 过 程 , 中 其 3 0日 1 5时 2 5分 ( 京 时 ) — 1 北 — 5时 2 7分 加格 达 奇 观 测 站 观 测 到 了 1 .m s 7O / 的南 东 南 大 风 转 东 南 风 .大 兴 安 岭 地 区其 它 各 站 极 大 风 速 也
月概大月 出 速 现时问
方向转变 , 5月 3 日白天 冷 锋 过 境 后 风 向又 向 西 北 方 向 转 变 0 20 0 8年 6月 2 日大 兴 安 岭 地 区 发 生 了一 次 大 风 天 气 过 程 , 中 7 其 2 l1 7 E 3时 3 7分 ( 京 时 ) — 1 北 — 3时 5 1分 加 格 达 奇 观 测 站观 测 到 了 1.m s的东 东 北 大 风 转 东 风 ,大 兴 安 岭 地 区 其 它 各 站 极 大 风 速 也 达 79 / 到 了 1m s 上 。 这 是 一 次 典 型 的 冷锋 过境 时产 生 的大 风 天 气 6月 4 /以 2 日白 天 以东 风 为 主 , 了 夜 间 风 向逐 渐 向偏 南 、 南 再 向偏 西 方 向 7 到 西 转变 , 6月 2 l 天 冷锋 过 境 后 风 向又 向 西北 方 向转 变 。 7E白 20 0 8年 9月 2 2日大 兴 安 岭 地 区发 生 了一 次 大 风 天 气 过 程 . 中 其 2 日0 2 9时 5 2分 ( 京 时 ) O 北 9时 5 3分 加 格 达 奇 观 测 站 观 测 到 了
加格达奇东小河地下水溢流积冰影响因素

加格达奇东小河地下水溢流积冰影响因素戴长雷;冯慧厅;于成刚;刘月;李晨宇【摘要】黑龙江省大兴安岭地区的加格达奇区属于典型的高纬度寒区,是我国地下水溢流积冰问题最严重的地区之一.东小河位于加格达奇市区东部,是区域溢流积冰现象的代表性区域.采用实地踏勘和水文地质物探等方法,分析了该地区溢流积冰现象形成三个阶段及其特征,特别是气象因素、流域下垫面因素、冻土层因素的影响,指出加格达奇区流域下垫面因素中的浅薄含水层和冻土层因素是该地区独特的溢流积冰现象形成的关键因素.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2016(014)003【总页数】5页(P12-16)【关键词】地下水溢流积冰;形成规律;浅薄含水层;冻土;影响;大兴安岭【作者】戴长雷;冯慧厅;于成刚;刘月;李晨宇【作者单位】黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080;黑龙江大学寒区地下水研究所,哈尔滨 150080;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土工程国家重点实验室,兰州 730000;黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080;黑龙江省大兴安岭水文局,黑龙江加格达奇 165000;黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080;黑龙江大学寒区地下水研究所,哈尔滨 150080;黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080【正文语种】中文【中图分类】P641.1我国东北地区属于高纬度低温寒区,大小兴安岭山前地带第四系孔隙含水层埋藏浅、厚度小,冬季严寒而漫长,其中黑龙江省大兴安岭地区的首府加格达奇区是国内地下水溢流积冰问题最严重的地区之一。
加格达奇的沼泽地、水湿地比较发育,遍布于低洼、缓坡地带[1]。
其地下水埋深多为0.65~1.80 m,地下水年变化幅度为1.00~2.00 m,地下含水层浅薄,一般为5~7 m,最厚14 m。
赵秀娟[2]、蔡文国[3]等对加格达奇区地下水溢流积冰现象进行过初步研究,维克多.瓦西里耶维奇.舍佩廖夫(V V Shepelev)[4]等对冻土区的地下水基础及寒区冻结层上水的形成规律进行了详细的探讨,杜绍敏[5]等对加格达奇典型积冰段两岸裂隙进行了物探,刘月[6]对东小河地下水溢流积冰的规律进行了勘测和分析。
加格达奇气温和地温与了照、降水、蒸发关系的分析

的早 熟 作 物 为主 : 春小 麦 、 大麦 、 马 铃薯 等 , 大 兴安 岭 现 日期 均在 5 — 8月份 .年最 低气 温 出现 日期 和年 最
加格 达 奇 要 因地制 宜 , 合 理调 整 农业 结 构 , 改 善农 业 低地 温 出现 1 3 期均在 1 月、 1 1 月、 1 2月 , 年最 高 平 均 生 态环 境 , 在 干旱 多 发地 区选 择 优 良作 物 品种 . 开 展 气温 最 大值 出现在 2 0 0 7年 , 年 最 高平 均 地 温最 大 值 农业 水 利设施 建设 , 营造 防 护林 , 改 进耕 作制 度 。
年 降水 量 线 ,此 线 大致 沿 大 兴 安 岭 一 长 城 一 线 到 兰 温 0 . 0℃, 年 平 均 最 高 气 温 7℃ , 年 平 均 最低 气 温 一 7
州, 向西 南 , 经 青藏 高 原 到 冈底斯 山一线 。此线 是 我
,
历史 最高 气温 3 8℃ , 出现 在 2 0 0 1 年。 历 史最 低 气
地 之 一 。大兴 安 岭位 于 黑龙 江 省 、内蒙古 自治 区北 的对 比分 布 图。
部, 是 内蒙古 高原 与松辽 平原 的分 水岭 。北 起黑 龙江
收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 1 0 — 1
由图 1可 以看 出 2 0 0 4 — 2 0 1 3年年 最 高 气 温最 大
关键字 : 中图 分 类 号 : P 4 6 8 . 0 * 21 文 献 标 识码 : A
1 引 言
畔, 南 至西 拉 木伦 河 上游 谷 地 , 东北 一 西南 走 向 , 长
北方 : 降水 少 , 雨季短 ; 南方 : 降 水多 , 雨季 长 。形 1 2 0 0多 公 里 , 宽 2 0 0 — 3 0 0 k m, 海拔 1 1 0 0 — 1 4 0 0 m,
大兴安岭根河林区50年界限温度及积温气候特征变化分析
大兴安岭根河林区50年界限温度及积温气候特征变化分析大兴安岭根河林区是中国北方一片茂密的森林地带,也是大兴安岭地区的核心区域。
作为我国北方最大的一片森林保护区,大兴安岭根河林区的气候变化对于当地的生态系统和生物多样性具有重要影响。
近50年来,随着全球气候变暖趋势的加剧,大兴安岭根河林区的气候也出现了明显的变化。
本文将对大兴安岭根河林区的50年界限温度及积温气候特征变化进行深入分析,以便更好地了解该地区的气候状况。
首先我们来看一下大兴安岭根河林区的界限温度变化情况。
界限温度是指植物生长的最低温度和最高温度的临界值,是植物生长和分布的重要参考标准。
根据气象资料统计,大兴安岭根河林区的界限温度呈现出温暖化的趋势。
50年来,该地区的最低温度逐渐上升,而最高温度也呈现出逐渐升高的趋势。
这意味着大兴安岭根河林区的气候逐渐变暖,冬季的寒冷程度减弱,夏季的炎热程度增强。
这对于当地植被的生长和动物的生存都将产生深远影响。
我们来分析大兴安岭根河林区的积温气候特征变化情况。
积温是指植物在一个生长季内所累积的有效温度总和,也是植物生长的重要气候指标。
根据气象统计数据,大兴安岭根河林区的积温呈现出逐渐增加的趋势。
这意味着植物在生长季内所获得的有效温度总和逐渐增加,对于当地植被的生长和繁衍具有促进作用。
过高的积温也可能导致植物的早熟和干旱,对当地生态系统产生不利影响。
综合以上两点分析可知,大兴安岭根河林区的气候在近50年来发生了明显的变化,呈现出温暖化的趋势。
这一变化对于当地的生态系统和生物多样性将产生重大影响。
在未来,我们需要更加关注大兴安岭根河林区的气候变化情况,加强生态环境保护和植被管理,以便更好地适应气候变化带来的挑战,保护当地的生态系统和生物多样性。
大兴安岭加格达奇简介
大兴安岭加格达奇简介
加格达奇,是大兴安岭的一座县城,地处黑龙江省西北部、内蒙古自治区东北部,大兴安岭南麓、松嫩平原西缘。
西邻林西县,南接呼玛县,北靠大兴安岭山脉。
地理坐标为东经124°31′—125°19′,北纬50°31′—53°24′。
加格达奇是一座历史悠久、文化灿烂的边境小城。
它与俄罗斯隔河相望,与蒙古接壤。
加格达奇是内蒙古自治区最北部的一个县。
这里的气候特征属寒温带大陆性季风气候。
冬季寒冷漫长而干燥,夏季凉爽短促而湿润。
年平均气温为-1.5℃—-3.8℃。
年平均降水量为530.4
毫米—536.3毫米,年日照时数为2,773小时—2,894小时,无霜期为85天—100天。
加格达奇是以少数民族居多的地区之一。
在这里居住着鄂伦春族、满族、回族等少数民族,人口近7万人(2007年)。
加格达奇境内的额尔古纳河,发源于大兴安岭北麓的大兴安岭山脉的呼玛河山区。
由西向东流到加格达奇的北部汇入黑龙江,全长约120公里,流域面积12,970平方公里。
—— 1 —1 —。
加格达奇天气预报
加格达奇天气预报加格达奇天气预报加格达奇位于中国黑龙江省中部,是中国最北的县级市,也是世界最寒冷的城市之一。
加格达奇的天气条件极端,冬季漫长而寒冷,夏季短暂而凉爽。
在这篇文章中,我们将为您详细介绍加格达奇的天气状况和气候特点。
加格达奇的冬季可以说是严寒无比。
11月初,气温便开始急剧下降,进入了冬季季节。
此后,气温将持续下降,直到来临的4月才会回升。
一般来说,加格达奇的冬季气温在-30°C左右,最低温度可达到-40°C,甚至更低。
寒冷的气候让整个城市都被白茫茫的雪覆盖,给人一种冰天雪地的感觉。
除了严寒的气温,加格达奇的冬季也有强烈的风暴和降雪。
受到西伯利亚高气压的影响,冷空气源源不断地向该地区输送,导致风速增大,风力几乎达到10级。
大风伴随着不断加剧的降雪,使得能见度变得非常低,交通和日常生活都受到了极大的影响。
因此,在冬季来临之前,加格达奇的居民们都做好了充足的准备,防止被大雪封锁。
夏季是加格达奇温暖而短暂的季节。
6月初,冰雪开始融化,气温逐渐回升。
然而,由于加格达奇的地理位置接近北极圈,夏季只持续了一个多月,7月初就要进入秋季。
夏季的气温在8°C到20°C之间,相对而言比冬季舒适。
与夏季相比,加格达奇的秋季要稍为温暖一些。
9月下旬,气温开始下降,风力也会逐渐加强。
这个季节的天气非常多变,一会儿是晴朗的天空,一会儿又是暴风雨。
秋季的气温在-5°C到10°C之间,短暂而凉爽。
总的来说,加格达奇的气候条件极其恶劣。
寒冷的冬季和短暂的夏季给居民们带来了极大的困扰。
然而,正是这种极端的气候条件,形成了加格达奇独特的自然风光,吸引了许多冒险者和摄影师。
在极寒的冬季,加格达奇有美丽的北极光和冰雪世界,而短暂的夏季则是观赏北极圈动物和欣赏美丽白夜的好时机。
因此,对于想要前往加格达奇的人们,必须做好充分的准备。
在冬季,穿着厚重的羽绒服、棉帽、手套和厚靴是必不可少的。
加格达奇区地下水渗漏灾害原因分析及对策建议
雨; 夏季 炎热 、 降雨集 中, 秋 季凉爽 , 降温快 , 常 有 早 霜; 冬季 漫 长 、 封 冻期 长 达 1 8 0 d 之久 , 加 格 达 奇 多 年 平均 气温 为 一 0 . 8 o C, 最 高气 温 出现在 6月 , 月平 均
[ 收 稿 日期 ] 2 0 1 2—1 2—1 1 [ 作 者简 介 ] 蔡 文 国( 1 9 8 5一) , 男, 黑龙 江加 格 达奇人 , 助 理 工程 师 ; 张梅 ( 1 9 8 7一) , 女, 黑龙 江加 格 达 奇人 ,
助理 工程 师 ; 魏群( 1 9 6 4一) , 男, 黑龙 江加 格 达奇 人 , 工程 师 。
( T o t a l N o . 4 1 )
文 章编 号 : 1 0 0 7— 7 5 9 6 ( 2 0 1 3 ) 0 3— 0 1 6 3— 0 3
加 格 达 奇 区地 下 水 渗 漏 灾 害原 因分 析 及 对 策 建 议
蔡文 国, 张 梅, 魏 群
( 黑 龙 江 省 大 兴 安 岭水 文局 , 黑 龙 江 加 格达 奇 1 6 5 0 0 0 )
量年内分配极 不均 匀 , 降 水 主 要 集 中在 汛 期 6 - _ 9
1 地 区概 况
1 . 1 地 理 位 置
月, 汛期 降水 量 占年 降水 量 的 8 0 . 7 % 。这 期 问 的降 雨 是形 成本 区雨 洪 、 内涝 的 主 要 原 因。 最 大 月 降 水 量 发生 在 7月 , 占年 降 水 量 的 3 0 . 2 % ,3 —5月 的降
2 0 1 3年 第 3期 ( 第4 l卷 )
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加 达奇近 3 8a气候变化特征分新
张淑 云 , 丽玲 。, 维峰 许 侯
(. 1大兴 安 岭 地 区气 象局 ,黑 龙 江 加 格 达 奇 1 5 0 ; 6 0 0 2漠 河 县 气 象局 , . 黑龙 江 漠 河 1 5 0 ;. 6 3 0 3黑龙 江省 气 象局 , 龙 江 哈 尔滨 1 0 0 黑 50 )
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ZHANG h —y XU i i g,HOU e—fng S u un , L —ln W i e
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第2 7卷
第 1 期
黑 龙 江 气 象
HEL IONGf NG ME E JA T OROL Y I OG
Vo .7 No 1 12 .
21 0 0年 3月
文章 编 号 :0 2 2 2 (o O0 — O 4 0 1 0 — 5 X 2 l) 1 0 1 — 3
Ma. 0 0 r21
显 增 多
关键 词 : 候 变 化 ; 均气 温 ; 气 平 降水
中 图分 类 号 : 4 7 P 6 文 献 标 识码 : A
Cl ai a g a u e fJa e a ia e n Re e t 8Ye r i t Ch n eFe t r so ig d q r a i c n a s m c 3
Ab t a t s r c :Ac o d n h a e o e tmp r t r ,t e p e i i t n t e fo t t e a c mu a e e e a u e a d c r i g t t e d t ft e e au e h r cp t i , h r s, h c u l td tmp r tr n o h ao
b s o ss n , u h n f t e 1 9 a i c n i e t b t e e d o h 0 St n f s s a o a o d t e t n e c , h ae d t e mi ai r t e s n h stwe h e d n y t e g l a e o o
teg l tra o h e od o 8 y asi ig d q , h l t o eJa e a i r ai a ay e . h e h aemae l r m ter c r f3 e r n Ja e a i teci e ft ig d q e s n lzd T er— i f ma h a
后 , 温 异 常 偏 暖 的机 率 明显 增 加 , 温 增 多 明 显 , 季 增 温 幅 度 最 大 , 期 变 化 与 全 球 变 暖趋 势 气 积 冬 霜 基 本一 致 , 是 9 但 0年 代 之后 , 0℃终 霜有 拖 后 趋 势 , 风 日数 有 明 显减 少 的趋 势 , 大 极端 天气 事 件 明
摘 要 : 文 利用 加格 达奇 气 象 观测 站气 温 、 水 、 本 降 霜冻 、 温 和 大 风 资 料 , 加 格 达 奇 有 记 录 以 积 对 来 3 8a的 气 候 变 化 进 行 分 析 , 果 表 明 : 温 呈 上 升趋 势 , 水 总 趋 势 减 少 ,0世 纪 9 结 气 降 2 0年 代 之
s h h w a h a e e a u e a p a st e g i g u n h r cp t t n a p a st e d s e d n e 一 u s s o t t e me n t mp r t r p e r o b o n p a d t e p e i i i p e r o b e c n i g, 8 h t a o
o sy s e i l he wi t rwa mig s o e i c e s s o v o l ,fo ts a o h ng t l b lwami g tn n y u l,e p cal t n e r n c p n r a e b iusy r s e s n c a e wih go a r n e de c y