柴达木盆地降水的时空分布特征
柴达木盆地霜冻变化及对枸杞种植的影响

青海农林科技•调查报告•2020年第4期柴达木盆地霜冻变化及对枸杞种植的影响雒维萍-祁贵明",李海凤$(1.格尔木市农业科学研究所,青海格尔木816099;2.格尔木市气象局,青海格尔木816099)摘要:选取柴达木盆地绿洲农业区都兰、诺木洪、大柴旦、格尔木、德令哈、乌兰和小灶火等7个代表站1961-2017年逐日最低气温资料,将霜冻灾害按轻、中、重进行时空变化规律分析。
并结合枸杞生育期发生霜冻轻、中、重的日最低气温等级指标阈值对盆地枸杞的彬响进行分析。
结果表明:①霜冻灾害发生总次数次序为:5月>9月>6月>8月,霜冻主要集中在5月、9月;②霜冻灾害高发区出现在盆地西北大柴旦、小灶火和盆地东缘都兰。
低值区在德令哈、格尔木、诺木洪、乌兰等地;③初霜冻出现日期退后0.35d左右,晚霜冻提前0.27d,进入本世纪无霜冻期延长32.5d o④晚霜冻灾害对柴达木盆地枸杞的影响主要表现在霜冻发育日数延长,霜冻灾害年份枸杞春梢普期一头茬果开花期发育日数平均8d,比平均发育天数延长2.8d;⑤初霜冻对果实产量形成结构影响明显,尤其是反映在果实(头茬果)鲜果百粒重上,随霜冻次数增加枸杞百粒重减少24g。
关键词:霜冻灾害;枸杞;柴达木盆地中图分类号:S425文献标识码:A文章编号:1004-9967(2020)04-0021-07Variation of Frost in Qaidam Basin and Its Influence onPlanting WolfberryLUO Wei-ping1,QI Gui-ming2**,LI Hai-feng2(1.Golmud Agricultural Technology Extension Station,Golmud Qinghai816099,China;2.Golmud Meteorological Bureau,Golmud Qinghai816099,China)Abstract:Spatio一temporal variation rules were analysed by selecting the daily minimum temperature data of Dulan,Nomuhong,Dachaidan,Golmud,Delingha,Ulan and Xiaozaohuo at the oasis agricultural region in Qaidam Basin from1961to2017and dividing the frost disaster into Light,medium and weight level.And analysing the affect on threshold of daily minimum temperature grade index for light,medium and heavy frost to wolfberry in the basin with its growth period.The results show that first,the total number of frost disaster occurs in the order of May>September>June>August,and the frost mainly occurs in May and September.Second,The high-incidence areas of frost disaster occur in Dachaidan,Xiaozaohuo northwest of the basin and Dulan eastern margin of the basin at high altitude,the low value areas are in Delingha,Golmud, Nomuhong and Ulan with lower altitude.Third,the occurrence date of first frost retreats by0.35days,and that of late frost advances by0.27days,the frost一free period of this century extends by32.5days.Forth,the effect of late frost disaster on wolfberry in Qaidam basin is reflected in frost growth days lengthened,the average development days of spring shoot-old eye branch blooming period were18.8days,which extends2.8 days than the average development days in the year of frost disaster.Fifth,the effect of first frost disaster on formation structure of fruit yield is obvious, and especially is reflected in the100-seed weight of fresh fruit of收稿日期:2020-08-04基金资助:国家地区科学基金“高寒枸杞花蕾期低温冷害指标研究”(41765008);青海省海西州科技促进新农村计划项目“影响柴达木盆地枸杞品质的气象指标研究”(2019-068)。
基于MODIS数据的柴达木盆地区域蒸散量的变化特征

基于MODIS数据的柴达木盆地区域蒸散量的变化特征金晓媚;郭任宏;夏薇【摘要】柴达木盆地是中国四大内陆盆地之一.盆地内大面积由荒漠覆盖,气候干旱少雨,生态环境脆弱.基于MODIS遥感数据,应用表面能量平衡系统(SEBS),对柴达木盆地及8个水资源区2001~ 2011年的区域蒸散量进行了计算,并分析了其影响因素.结果表明:柴达木盆地11年间的年蒸散量呈现逐渐增长的趋势,由2001年的72.73mm增加到2011年的182.34mm.盆地8个水资源区的区域蒸散量按由大到小的顺序排列为:都兰河希赛区、柴达木河都兰区、格尔木区、巴音河德令哈区、哈尔腾河苏干湖区、鱼卡河大小柴旦区、那棱格勒河乌图美仁区、茫崖冷湖区;盆地气象站实测的蒸发量值与实际蒸散量值的换算系数为0.12.区域蒸散量与气温、降水及相对湿度等气象因子呈正相关关系;同时,区域蒸散量随着地表植被覆盖率的增加而增大.【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2013(040)006【总页数】6页(P8-13)【关键词】蒸散量;表面能量平衡原理;MODIS;植被覆盖率;柴达木盆地【作者】金晓媚;郭任宏;夏薇【作者单位】中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 100083;中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 100083;中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P426.2;TV213.9地表的蒸发和植被的蒸腾共同构成蒸散(Evapotranspiration,ET)。
蒸散是大气-植被-土壤中能量交换的主要途径[1]。
研究区域蒸散的时空分布特征不仅是了解区域生态水文过程的基础,也对深入认识地表能量平衡和区域水循环具有重要意义[2]。
Penman-Monteith 公式[3~4]、波文比能量平衡法[5]、空气动力学法[6]等是传统估算蒸散发的方法,主要通过点上计算再推算至区域。
对于大尺度的非均质地表,这些以点代面的计算方法误差较大,很难满足精度上的要求。
青海省强对流分区时空分布的天气学特征分析

( t n ) o twet f i o o i e a suh s o r w. r n r1 af l
Байду номын сангаас
() jryo vr o v c v a e cus uigtea en o n al ee ig(4 0 — 2 : ) 3T e 2A ma i f e eec n et ewet ro cr d r f ro na der v nn 1 :0 0O () h ot s i h n h t y 0 hia dtu d r om ot cu iha i d rab th ot t a s r s cu ln ( T eh i a n n e tr f n oc r nhg tu eae u es r i ri tm c r npa ; ) h a l h s e i lt t h - me n o o i i 4 l
时空分 布 以及 环 流特征 。 结果 表 明 :1三类 强对 流都在 东部 农 业 区和青 南地 区多发 。2三 类 强对 流具 有较 强 () ()
的 日变化主要 发 生在 午后 到傍 晚 1 :0 0 0 。 3青海五 个分 区冰雹和 雷暴 高值 中心分 布在 青 南等 高海拔 4 o —2 :0 () 地 区, 而短 时暴 雨分布 平 原 多 于高 山。() 雹环 流形 势主 要 有 蒙古低 涡型 , 北 气流 小槽 型 , 4冰 西 西北 气 流冷 温
r ntc l e e od tmpe aur r u h;S or—t r ri sor cr u ai n st ai n:Bar k rh lk rz n a r ug t r t e to g h t e m an t m ic lto iu to r e s a e ho o tlto h,wo i
青藏高原降水变化特征研究

青藏高原降水变化特征研究李亚琴广西柳州市气象局摘要青藏高原作为全球气候系统中的一个典型单元,它对全球气候变化的响应具有敏感性和强烈性。
基于青藏高原135个台站1982~2001年的降水资料,利用EOF展开方法,分析青藏高原地区年降水和四季降水变化的空间分布和时间演变特征及趋势变化,得出高原北区(青海地区)与南区(西藏地区)的年降水以南北反相变化为主。
近20年来,青藏高原北区年降水量与汛期降水量均呈减少趋势,南区年降水量与汛期降水量均呈增加趋势,青藏高原年降水的分布自雅鲁藏布江河谷向西北逐渐递减,雅鲁藏布江下游地区降水最多,柴达木盆地西北部降水最少平均年降水量仅17.6mm。
青藏高原的雨季与干季分明,降水大多集中在5~9月。
80年代高原南部的雅鲁藏布江流域降水为负距平,高原中部、北部和川西绝大多数站点降水为正距平;90年代高原中部、南部降水为正距平,高原北部和川西多数站点表现为负距平。
关键词:青藏高原;降水;EOF;变化特征;趋势分析1引言1.1 课题背景在全球气候变化的大背景下,区域气候的变化特征、响应机制及其所带来的影响等成为科学界研究的热点。
青藏高原作为全球气候系统中的一个敏感地区,它的气候变化有着重要的意义。
青藏高原位于我国西南,广义的青藏高原是指海拔在3000m以上的区域。
其东西相距3000km,南北最宽处约为1600km,面积达2.9×106km2。
研究表明,高原高大整体能产生显著地动力作用和热力作用【1-3】,不但对东亚和北半球环流有重要影响,而且在夏季还可以影响到赤道以南【4】。
进一步研究发现高海拔地区比低海拔地区对全球气候变化反应更敏感、强烈。
如青藏高原气候变化的位相比我国东部位相提前【5-7】。
研究还发现,青藏高原的气候变化对中国乃至世界气候变化具有指示性意义。
高原降水变化在其气候变化中又占有着特别的地位。
就高原本身而言 ,青藏高原大部分地区属半干旱、干旱区 ,高原生态系统十分脆弱 ,特别是高原西部地区 ,降水对生态系统有着重要意义;另一方面,青藏高原被誉为亚洲的“水塔”,它是众多外流河,如长江、黄河、怒江、澜沧江、雅鲁藏布江的发源地,并且高原北部和西部的内流河则是当地重要的水资源。
2004~2010年青海省短时强降水分析

【 王江山, 5 】 李锡福 , 青海天气气候[】 等. I. Ⅵ 北京 : 气象 出版社 , 0 4 20. [】 6 朱乾根 ,林锦瑞 ,寿绍文 ,等. 天气学原理和方法 【 . M】北京 :
气 象出版社 ,2 0 . 00
青海斟技
21 年第 4 01 期
20 4~2 1 0 0 0年青海省 短时强降水分析
朱 玉军 ,徐 亮 ,苏永 玲 ,张 芳 ,郑 平 ,3 雪梅 t l l
( 海省 气象 台 ,青海 青
摘
西宁
80 0 ) 10 1
要 :本文对 20 2 1 年 10 次青 海省短时强降水资料分 析表明 ,短 时强 降水 随时 间变化有 逐年增加 的趋 04 00 6站
4 %。短时强降水出现在 5 9 ,其 中 5 ~ 月 月和 9月出
现 次数较 少 ,7月 和 8月 出现次 数 较多 。
U 2 4 O 1 0
图 4 青 海 省 单 站 短 时 强 降 水 总 次数
4 短 时强 降水 高 空 环 流 形 势
通过对 10 次短时强 降水 ( 6站 连续 3 h降水 >2mm) / 0
区共 9 个站,祁连山区共 3 个站。统计 20 年 5 1 04 月 日 ~ 0 0年 9月 3 21 0日青海 省 出现 短 时强 降水过 程
15次 ,共 计 10站 次 。资 料 来 源 为 20 3 6 04年 5月 1
( ) 青 海 地 区 冰 雹 天 气 1~2站 出现 的 几 率 占 5
青 海 斟 技
出现强 降 水 的次 数 较少 ,分 别 占总 次 数 的 7 、2 % %和 4 %。短 时强 降水 主要 出现在 0 5~0 9时 、1 6时 ~次 日 0 。东 部农 业 区 易发 短 时强 降 水 的高 峰 时段 是 0~ 3时
青海省农业旱灾时空分布规律

量为 20~50 m, 分 地 区 在 20 m 以下 。降 水 0 0m 部 0m 年际变 率很 大 , 对 变 率 一 般 在 l % ~3 % 之 间 , 相 5 3
作者简介: 陈海莉(9 - , , 18 )女 青海民和人, 2 青海师范大学生命与地理科学学院硕士研究生 , 研究方向洎 然地理综合研究。
・
5 ・ 7
陈 海莉 , 强 , 周 刘峰 贵 : 海省 农 业旱 灾 时空分布 规律 青 祁连 山东段 的门源 、 大通 、 互助 、 中 、 隆一 带是年 湟 化
蒸 发 量最少 的地 区 , 蒸 发 量在 1 0 rm 以下 。黄 年 0 4 a 河湟 水谷 地在 1 0 2 0 0~ 2 0mm之 间 , 7 柴达 木盆 地腹 地在 2 0 35 0 m, 6 0— 0 r 是境 内年 蒸 发量最 大 的地 区 。 a 其 余地 区在 1 0 26 0 m之 间 。 0~ 0 r 6 a
1 2 蒸发 .
境 内降水的地区分布 : 全省各地平均降水 量由 东南向西北递减 , 76 1 m 果洛洲久治县 ) 从 7 .m ( 逐渐 降至 1 .r 海西洲冷湖镇 ) 6 7 m( a 。青南地区东南部是 青海年降水量最 多的地 区( 河南一玛沁一清水河一 杂多一线以南地 区) 年降水量在 5 0 m以上。祁连 0m
以, 对青 海省农 业 旱灾 的 时空 分 布 格 局 加 以分 析 和 研究 , 部署 减灾 防灾 的工 程 及 发 展 农 业 生 产 具 有 对
实 际意 义 。
降水时间分布极不均匀。青海降水 的分布呈典 型的内陆高原降水量特征 , 表现在 : 降水时间集 中, 预计开始一般在 5月上旬 , 结束于 9 月下旬 , 持续均 5个 月 的时 间 , 1 而 0月至 次 年 4月 长 达 7个 月 的时 间为旱 季 ; 降水 量 集 中 , 至 9月 雨 季 的 降水 量 占 5月 全 年 的降 水量 的 7 % 一9 % , 省 平 均 占 8 % ; 9 4 全 5 关
青海高原降水相态转换特征及预报指标分析

0 引言青海省位于青藏高原东北部,全省平均海拔>3000 m ,河湟谷地海拔2000 m 左右,青南地区平均海拔>4000 m ,海拔高度跨度大。
从气候上看,青海属于高原大陆性气候,年平均气温-5.7~8.5 ℃,祁连山区、青南高原年平均气温<0 ℃[1],春秋季节冷暖空气活动频繁,温度变化常常导致降水相态转换。
不同的降水相态导致相同降水量的量级差别很大,例如24 h 降水量10 mm ,对应的相态为雨时,降水量级为中雨,相态为雪时,则为暴雪[2]。
不同相态降水对工农业生产、居民生活影响不同,政府防御重点不同。
强降水需防范局地诱发的洪涝,强降雪则需要防范道路结冰对交通、生活的影响,以及持续降雪对设施农业、畜牧业等的不利影响,例如2019年春季青南地区的雪灾影响范围广、牧民损失惨重。
因此青海高原的降水相态预报与居民生产生活及政府防灾减灾紧密联系。
近年来,我国气象工作者在东部地区开展了较多的降水相态研究。
部分学者通过一次或几次个例分青海高原降水相态转换特征及预报指标分析李金海1, 2 马元仓2 管琴1, 2 黄甜甜2(1 青海省防灾减灾重点实验室,西宁 811000;2 青海省气象台,西宁 811000)摘要:基于青海高原50个地面气象观测站点2006—2020年的观测资料,结合ERA -Interim 再分析资料,利用线性倾向估计、概率密度分析等方法,揭示青海高原降水相态转换时空分布特征及相态预报指标,并对2021年的观测资料开展检验。
结果表明:1)青海高原降水相态转换主要发生在春末夏初及秋季,空间上主要集中在祁连山区及青南地区,这与海拔高度密切相关;2)降水相态与低层温度密切相关,相对于地面的特征温度层(0 ℃、-5 ℃层等)高度、地面2 m 温度和特征气压层(500 hPa 、600 hPa 、700 hPa )的温度可作为相态预报指标;3)雨转雪过程与雪转雨过程预报指标有明显差异,雪转雨时地面到0 ℃层温度垂直递减率大于雨转雪过程;4)检验结果表明,低层及地面2 m 温度指标的可用性较好,中高层指标有一定偏差。
中国地理之柴达木盆地

中国地理之柴达木盆地中国地理之柴达木盆地中国有许许多多的地点,想要短时间记住每个地点所在的地方是一件非常不容易的事情,那么柴达木盆地位于我国的哪里呢?下面是给大家带来的中国地理之柴达木盆地,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!中考地理:柴达木盆地1柴达木盆地的地理位置柴达木盆地位于青海省的西北部。
主要在海西蒙古族藏族自治州,是一个被昆仑山、阿尔金山、祁连山等山脉环抱的封闭盆地,介于90°16′E-99°16′E、35°00′N-39°20′N之间。
随后盆地略呈三角形,东西长约800千米,南北宽约300千米,面积257768平方千米(与东北松辽盆地面积差不多),为中国三大内陆盆地之一。
最后西北北抵阿尔金山脉;西南至昆仑山脉;东北有祁连山脉,面积25.7768万平方千米。
内陆盛产铁矿、铜矿、锡矿、盐矿等多种矿物,故被称作“聚宝盆”。
2柴达木盆地地质地貌柴达木盆地的雅丹地貌世界闻名,这是由于风化引起的。
盆地的盐产以及矿产都相当丰富,怪不得人们将柴达木盆地誉为“财富盆地”。
同时,他也属于狂风盛行的沙漠地域,在春秋两个雨季,盛行大风,受到西部昆仑山脉的阻挡,狂风在这里改变风向,同时风速也降了下来,于是在这块带状地域沉积了很多的卵石和沙粒。
对于整个柴达木盆地,它是一片沙漠景象。
它的腹部沉积着群山被侵蚀后落下的碎石,以及由风携带而来的碎石片和沙子。
3柴达木盆地自然资源柴达木盆地地势由西北向东南微倾,海拔自3000米渐降至2600米左右。
地貌呈同心环状分布,自边缘至中心,洪积砾石扇形地(戈壁)、冲积-洪积粉砂质平原、湖积-冲积粉砂粘土质平原、湖积淤泥盐土平原有规律地依次递变。
地势低洼处盐湖与沼泽广布。
河流主要分布于盆地东部,西部水网极为稀疏。
盆地内湖泊水质多已咸化,共有大小盐湖20余个。
柴达木盆地在青海湖西边,虽然荒凉,但物产丰富。
蕴藏有丰富的盐类和其他化学元素。
主要有盐、硼、钾、镁、锂、铷、溴、碘、锶、铯、石膏、芒硝、天然碱等,食盐达600多亿吨。
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2.1.1 线性回归方程和比值订正方程的建立
线 性 回 归 方 程 建 立 : 用 11 个 国 家 气 象 站
第 13 卷 第 2 期 2019 年 4 月
沙漠与绿洲气象
Desert and Oasis Meteorology
韩廷芳,祁栋林,陈宏松,等 .柴达木盆地降水的时空分布特征[J].沙漠与绿洲气象,2019,13(2):69-75. doi:10.12057/j.issn.1002-0799.2019.02.010
文献标识码:A
文章编号:1002-0799(2019)02-0069-07
柴达木盆地位于青海省西北部,界于 35毅00忆耀 39毅20忆N,90毅16忆耀99毅16忆E,其西北、东北和南面分别 被阿尔金山、祁连山和昆仑山所环绕,为一封闭的内 陆盆地。盆地内蕴藏着丰富的盐湖、石油天然气、有 色金属资源及宽广的草原、肥沃的绿洲农田,素有 “聚宝盆”之称[1]。气候兼有大陆性的高原性气候的 基本特征,国内不少学者对柴达木盆地的降水做过 分析研究,如李燕[2]等利用 1956—2010 年柴达木盆 地 10 个水文气象观测站点降水量资料,分析了柴达 木盆地降水量变化趋势的时空特征;傅小城等[3]对 柴达木盆地气温、降水的长序列变化与水资源变化
降水主要集中在夏季;(2)年降水量空间分布特征:柴达木盆地年降水量各地差异极为显著,降水
量整体表现为从东向西逐渐减少。最大值出现在天峻,最小值出现在冷湖。用2种方法推算的年降
水量最大值出现在柴达木盆地东北部祁连山南麓的木里镇,其次在格尔木市南部出现了两个相
对的大值中心,中间区域(93毅耀97毅E)由四周山区向盆地中心逐渐减少的形势表现得更加清晰。夏
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研究论文
沙漠与绿洲气象 Desert and Oasis Meteorology
第 13 卷 第 2 期 2019 年 4 月
天气过程因柴达木盆地气象站点稀疏没有准确预报 而造成重大损失。近几年随着柴达木盆地区域气象 站的逐步建设,站点分布明显密集,区域气象站降水 资料对研究柴达木盆地降水特征研究和精密天气预 报显得尤为宝贵。本文利用 11 个国家气象站(有人 值守)和 28 个区域气象站(无人值守)的月降水量资 料,分析柴达木盆地降水的时空分布特征,对进一步 认识柴达木盆地的降水特征,为后期降水预报和气 象服务提供新的参考依据。
研究论文
柴达木盆地降水的时空分布特征
韩廷芳1,2,祁栋林3*,陈宏松1,相守贵4,石秀云1,刘成丰1,李妮燕1,吴双桂1
(1.格尔木市气象局,青海 格尔木 816099;2.青海省防灾减灾重点实验室,青海 西宁 810001;3.青海省气象科学研究所, 青海 西宁 810001;4.茫崖气象局,青海 花土沟 816499)
1 资料与方法 1.1 资料来源
本文所用资料是柴达木盆地 11 个国家气象站 1961—2018 年 58 a 和 28 个区域气象站 (2017 年 6—8 月)月降水量,资料来源于青海省气象信息中 心。由于大部分区域气象站仅在汛期(5—9 月)期间 进行观测(其他月份因气温低于 0 益,降水相态以固 态或混合为主而封盖停止观测),5 月和 9 月区域气 象站雨量桶开(封)盖时间不统一,造成当月降水资 料不完整,故本文仅仅利用 6—8 月完整的降水量资 料。季节划分采用:春季(3—5 月),夏季(6—8 月), 秋季(9—11 月)和冬季(12—2 月)。柴达木盆地国家 气象站和区域气象站点分布见图 1。
摘 要:利用柴达木盆地11个国家气象站(2017年3月—2018年2月)及28个区域气象站(2017
年6—8月)月降水量资料,运用线性回归订正法和比值订正法推算柴达木盆地的年降空间分布特征。结果表明:(1)柴达木盆地降水量年内分配
极不均匀,呈单峰性,峰值出现在7月,5—9月(汛期)降水量占全年的87.4%。季节差异非常明显,
随着全球变暖,局地强降水频繁发生。据格尔木 气象台灾情公报记载,2010 年主汛期(6 月—7 月上 旬)和 2016 年 8 月 23 日,格尔木及其南部昆仑山区 出现了长时间的降水天气过程,格尔木河流域发生 大洪水,其中支流雪水河发生特大洪水,致使雪水河 干流上的温泉水库及格尔木河水量猛增出现险情, 给人民生命财产造成了巨大损失,上述 2 次强降水
收稿日期:2018-07-06;修回日期:2018-09-12 基金项目:2018年青海省气象局面上项目“格尔木国家基准气候站人 工 器 测 与 自 动 观 测 气 象 要 素 对 比 分 析 ”; 青 海 省 科 技 厅 项 目 (2017-SF-131);国家自然基金项目(41765008)共同资助。 作者简介:韩廷芳(1978-),女,工程师,主要从事短期天气预报业务 及研究工作。E-mail:657034387@ 通讯作者:祁栋林(1967-),男,高级工程师,主要从事气候变化和大 气成分研究。E-mail:qidl007@
季降水量的空间分布与年降水量的空间分布完全一致。(3)国家气象站模型中降水量分布只受经
度和海拔高度的影响,而线性回归法和比值订正法模型中降水量的分布不仅受经度和海拔高度
的影响,还受纬度的影响,三者的贡献率由大到小的排序是经度跃海拔高度跃纬度。
关键词:降水量;空间分布;回归法;柴达木盆地
中图分类号:P468.024
的相关关系进行了研究;时兴合等[4]对柴达木盆地 气温、降水和地表蒸发等气候要素进行了研究。朱海 涛[1]研究指出:柴达木盆地降水分布特征是由东南 向西北、由四周山区向盆地中心地带逐渐减少,降水 量年内分配比较集中,年际变化大;王发科等[5]研究 也得出: 柴达木盆地降水量由盆地东南部向西北部 递减,且年降水量相差较大。以上研究由于选取的站 点不同或研究时间长短的不同,降水量大值和低值 中心出现的地区略有不同,但以往的研究都是利用 柴达木盆地国家气象站或水文站的降水资料进行分 析研究,未见利用区域气象站的降水资料进行分析 研究。