水文气象学缩写
第一章海洋水文气象要素

二、空气的增热和冷却
1. 2.
3.
4.
5.
辐射:地面和大气之间主要是通 过辐射进行热量交换的。 对流与平流:有热力对流和动力 对流。 热力对流:由于下垫 面受热不均匀而引起空气有规律的 升降运动。 动力对流 :在外力的 影响下如气流受地形阻挡或另一气 流冲击而形成的对流,称为动力对 流。 乱流:当空气通过粗糙的下垫面 的时候也能造成空气的无规则运动 2、气温的年变化 水相变化:下垫面水分蒸发时吸 收下垫面的热量当这些空气中的水 最高值:大陆7月,海洋8月 汽凝结就把这部分潜热释放给大气。 最低值:大陆1月,海洋2月 热传导:空气与下垫面,空气与 空气之间都可以通过分子热传导来 气温的年变化幅度称为年较 差。 交换热量。
2、大气的成分
干洁空气、水汽和杂质
90公里下的干洁空气作为分子 量28.966的单一成分理想气体 干空气状态方程: p=ρd Rd T
(压强P,密度ρd ,T温度, Rd气体常数)
水汽的状态方程: ε=αR α T
(ε水汽压强, α水汽密度, R α水汽的比气体常数) ρw= ρd+α (干空气密度+水汽密度)
2.
海洋污染:主要是降水和江河径流、大气环流、水流、
涨落潮给海洋带来大量污染物。
§1.2 气温和海温
气温是重要的大气状态参数 之 一,是表示空气冷热程度的 物 理量,通常采用摄氏温标℃ 和 绝对温标K, T=273+t t=T-273
一、太阳、地面和大气的辐射
1.
2.
华氏温标与摄氏温标的关系: 3. C=5/9(F-32) F=9/5C+32
二、风速脉动性质和风的日、 三、波浪要素 波浪要素:波浪的基本特征 年变化
重点!气象报告的常用缩写

重点!气象报告的常用缩写E-east 东W-west 西S-south 南N一north 北ELY-easterly 偏东SLY-southerly 偏南WLY-westerly 偏西NLY-northerly 偏北NE-northeast 东北NW-northwest 西北SE-southeast 东南SW-southwest 西南ENE-east-north-east 东北东WSW-west-south-west 西南西nm-nautical mile 海里km-kilometer 千米ml-mile 海里mb-millibar 毫巴kt-knot 节vis-visibility 能见度temp-temperature 温度℃-degree Celsius 摄氏度vrb-variable 风向不定slw-slow 缓慢的frq-frequent 经常的stnr-stationary 静止的qstnr-quasi-stationary 准静止tempo-temporary 临时的press-pressure 压力baro-barometer 气压表deg-degree 度ft-foot/feet 英尺mod-moderate 适中max-maximum 最大min-minimum 最小sit-situation 形势wx-weather 天气GMT-Greenwich Mean Time 世界时wrng-warning 警告msg-message 电文obsy-observatory 气象台pd-period 句点para-paragraph 段cma-comma 逗号pt-point 点wkn-weaken 减弱lgt一light 轻isol-isolated 局部的sct-scattered 零星的ocnl-occasional 偶尔cldy-cloudy 多云dz-drizzle 毛毛雨ts-thunderstorm 雷暴雨nc-no change 趋势少变Z-zulu time 世界时气象报告阅读题重点词汇,气象缩写较容易记忆,缩写为重音字母,拼读较为简单。
水文统计名词

水文统计名词水文学(hydrology)研究存在于大气层中、地球表面和地壳内部各种形态水在水量和水质上的运动、变化、分布以及与环境及人类活动之间相互联系和作用的学科。
是地球物理学和自然地理学的一个分支。
按研究范围分,有水文气象学、陆地水文学、海洋水文学、地下水文学等。
他与水利水电工程及其他与水有关的建设事业有密切联系,直接为综合利用水资源和环境保护服务工程水文学(engineering hydrology)亦称“应用水文学”。
水文学的一个分支。
应用水文学的基础理论和方法,研究水域水的控制和利用分析水文要素的变化和水量分布的规律,为工程规划、设计、施工和管理提供水文计算和预报的依据。
主要内容有:水文测验、水文计算、水文预报和水源保护等。
水文手册(hydrologic manual)根据区域水文资料及综合分析成果而汇编的工具书。
主要包括各种水文特征值的等值线图、分区成果表、关系曲线、计算公式及简要的计算方法等。
可供水利工程技术人员、农业科技人员在水文计算方面的参考,为小型水利工程的设计和农田水利规划等提供参考的水文数据。
有的水文手册还附有水文特征值的历年统计成果表。
历史洪水(historical flood)历史上曾发生过的大洪水或特大洪水。
在中国一般指水文站有系统观测资料以前发生的。
调查历史洪水的痕迹、涨落过程、发生的年份和量测历史洪水痕迹的高程、过水断面面积,借以推算历史洪水的洪峰流量,估算其洪水总量及发生的重现期,供洪水频率计算使用或直接作为工程设计的依据。
对于提高洪水频率计算成果的精度有重要作用。
洪水总量(flood volume)简称“洪量”。
洪水在一定历时内从流域出口断面流出的总水量。
一般以计。
在降雨径流预报中常计算一次降雨所形成的一次洪水总量,可由本次洪水过程线的流量起涨时刻至退水段上终止时刻之间的面积来求得。
在水文计算中有时需要统计某一时段的最大洪水总量(如一天最大、三天最大洪水总量等),通过频率计算,求得各种事端最大的设计洪水总量,据此推求设计洪水过程线,作为水库调洪算的依据。
水文气象概论

气象学(大气科学):
气象学是研究地球大气中各种现象(包括物理 和化学现象以及人类活动对它的影响)的演变规律, 以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。
水文气象学20世纪30年代,美国天气局成立水文气象处, 从气象资料推算可能最大降水和可能最大洪水,以满足防洪 建筑设计的需要,这是水文和气象相结合的开始。
在水文循环中, 下渗、地下水及地面径流等, 纯属水文学的研究范畴; 降水、蒸发,则为水文学和气象学共同关注的问题。
水文气象学:
水文气象学通过水文学和气象学的知识融合, 通过对降水的监测和预报、可能最大降水、流域 总蒸发等项目的研究,为防洪建筑、给水排水工程 的规划、施工及管理提供资料;认识水文循环的基本 客观规律,了解各影响因素间的内在联系,合理开发 和利用水资源,抗御洪旱灾害,改造自然,利用自然, 为国民经济建设服务。
根据水文循环过程的整体性和局部性,可 把水文循环分为大循环和小循环:
大循环:
由海洋蒸发的水汽,被气流输送到大陆形成降水 降到大陆,其中一部分以径流的形式流归海洋,另一 部分通过蒸发重新返回大气。 这种海陆空间的水分交换过程称大循环或外循环。
小循环:
在大循环运动中,水一方面在地面和上空 通过降水和蒸发进行纵向交换,另一方面通过 河流在海洋和陆地进行横向交换。
◆海洋上蒸发的水汽在海洋上空凝结后以降水的
形式又落在海洋里;
◆陆地上的水在没有流归海洋之前,通过蒸发凝结
又落到陆地上,
这种局部的水文循环称小循环或内循环。
水文循环是地球上最重要、最活跃的 物质循环之一。在水文循环过程中,水 的物理状态、水质、水量等都发生不断地 变化,并通过蒸发、水汽输送、降水和径流 四种形式进行着交换。
第一章
水文气象学——精选推荐

水文气象学水文气象学相关图片编辑词条专家发言消歧义参与讨论所属分类:冶金学科名气象水文气象学水文气象学是研究水文循环和水分平衡中同降水、蒸发有关问题的一门学科。
它是气象学与水文学之间的边缘学科,既是应用气象学的一个分支,又是水文学的重要组成部分,其研究成果主要用于河道、水库的防洪兴利,以及水资源的开发利用和水利水电工程的规划设计。
目录研究简史研究内容研究方向区别参考资料研究简史研究内容研究方向区别参考资料水文气象学-研究简史水文气象学20世纪30年代,美国天气局成立水文气象处,从气象资料推算可能最大降水和可能最大洪水,以满足防洪建筑设计的需要,这是水文和气象相结合的开始。
随着气象雷达、气象卫星等探测技术的发展,从60年代以来,降水监测的水平有了很大提高,为降水短时预报与洪水预报的结合创造了条件,使水文气象学得到了新的发展。
在水文循环中,下渗、地下水及地面径流等,纯属水文学的研究范畴;而降水和蒸发,则为水文学和气象学共同关注的问题。
从水文气象学的角度研究降水和蒸发主要有以下三个问题:与洪水预报相关的降水监测和预报,可能最大降水量的估算,蒸发量的估算。
水文气象学-研究内容相中国水利学会水文气象学委员会换届成立大会在水文循环中,下渗、地下水及地面径流等,纯属水文学的研究范畴;而降水和蒸发,则为水文学和气象学共同关注的问题。
从水文气象学的角度研究降水与蒸发,主要有以下3方面的内容:①降水的监测和预报。
除通过水文和气象部门的水文站、气象站和雨量站用雨(雪)量器直接测量雨(雪)量和降水强度外,对于无测站的广大地区,采用天气雷达估算降水及卫星云图估算降水与实测降水量相结合的办法进行监测。
水文气象学的降水预报,重点是将降雨的预报模型与洪水模型结合起来,针对防洪要求作出未来暴雨、洪水可能发生地区的预报;鉴别和判断流域发生非常洪水的可能性;洪水发生后,预测洪水发展趋势,以及库区来水预报等。
②可能最大降水(PMP)。
气象报告及英文缩写词

气象报告海上气象报告是各国的海岸电台用无线电通信方式向船舶发布的天气情报。
航行在世界各地的船舶,熟悉世界各地海岸电台发布的气象警告和预报,并能正确分析、理解和应用,对其安全至关重要。
一、海上气象报告区域的划分世界气象组织(WMO)对全世界海洋气象信息的发布作出了明确的规定,并划分了责任区域(见图9.17),从而使气象报告的广播遍及世界各海域。
由图9.17可见,全球共被分成了16个气象区域(METAREA),每个区域都指定了1~2个国家负责该区域公海气象预报和警报的发布。
如第Ⅺ气象区域的公海气象报告由中国和日本负责发布。
此外,各国的主管部门也都指定海岸电台对其管辖海区定时播发沿海气象警告和预报。
各国海岸电台的气象责任区域可查阅每年印发的《无线电信号表》第三卷。
图9.18至图9.21为我国大连、上海、广州和香港海岸电台的气象责任区域。
图9.17 全球气象区域(METAREASMAP)二、海上气象报告的播发气象警告与预报可以采用多种方式向海上船舶播发,主要途径如下:1.通过各国海岸电台播发海上气象信息可以通过各国海岸电台以无线电话、无线电传(窄带直接印字电报)、气象传真或莫尔斯电报等方式采用两种语言(本国语和英语)向船舶进行播发。
各国海岸电台气象警告和预报的播发时间见每年印发的《无线电信号表》第三卷。
2.通过GMDSS系统中的两套指定的海上安全信息广播系统进行播发1)国际航行电传(NAVTEX)系统:该系统在518KHZ的频率上使用英语为距海岸400图9.19上海台气象报范围图9.20 广州台气象报范围n mile 范围内的船舶提供海上安全信息的印字报业务。
国际NAVTEX 业务采用分时工作制以避免发射台之间相互间的干扰。
每一个气象区域(METAREA )/航警区域(NAVAREA )最多可设置24个台,每个台每隔4小时发射一次,每次10分钟。
我国位于第Ⅺ气象区域,目前设置的NAVTEX 发射台有大连、上海、福州、广州、香港、三亚等6个,其中大连、上海、广州、香港已对外开发,而福州、三亚尚在试验之中。
水文学原理-中英文专业词
水文学原理-中英文专业词水文学原理Principle of hydrologyChapter 1 绪论绪论:introduction大气圈(aerosphere)水圈(hydrosphere)岩石圈(lithosphere)生物圈(biosphere)人类圈(anthroposphere)中国四大水问题(four major water issues in China)水多(more):洪水(floods)水少(less):干旱(droughts)水浑(turbid):水土流失(soil and water losses)水脏(dirty):水污染(water pollution)水平/垂直结构(horizontal/vertical structure)河流学(potamology/river hydrology) 湖沼学(limnology/lake hydrology) 水库(reservoir)冰川水文学(glacier hydrology) 地下水水文学(groundwater hydrology)水文气象学(hydrometeorology) 积云(cumulus) 河口水文学(estuary hydrology)流域水文学(basin hydrology) 全球水文学(global hydrology)水文学中的环境同位素(environmental isotopes in hydrology)Chapter 2 水文循环水文循环:hydrological cycle海洋蓄水(water storage in oceans) 蒸发(evaporation)凝结(condensation)大气蓄水(water storage in the atmosphere)冰雪蓄水(water storage in ice and snow)降水(precipitation)散发(transpiration)蒸散发(evapotranspiration)升华(sublimation)凝华(desublimation)地表径流(surface/direct runoff)融雪径流(snow melt runoff to streams)河川径流(streamflow)泉水(spring)淡水储存(freshwater storage)下渗(infiltration)地下水出流(groundwater discharge)地下水储存(groundwater storage)大/中/小尺度(macro-scale/mesoscale/microscale)开放/封闭系统(open/closed system)截留(interception)洼地储蓄(depression storage)地下径流(groundflow)壤中流(interflow)总水量(total water)海洋/大陆(oceans/continent)咸水/淡水(saline/fresh water)沼泽(marish)大气水(atmospheric water)生物水(biological water)土壤水(soil water)Chapter 3 流域与水系流域与水系:Watershed & Drainage NetworksPart 1 基本概念分水线(watershed divide) 闭合流域(closed watershed)非闭合流域(unclosed watershed) 水系(Drainage Networks)羽毛状水系(Elongated shape) 平行状水系(fan shape)混合状水系(mixed shape) 坡地(Slope) 倾斜面(inclined plane) 收敛曲面(Convergent Camber) 发散曲面(Divergent Camber 流域基本单元(Unit)P art 2 水系的地貌特征河源(headwater) 节点(node) 出口(outlet)外链(External links) 内链(Internal links) 干流(main river)支流(tributary river) Strahler分级法河流长度(stream length) 河数定律(the law of stream numbers) 河长定律(the law of stream lengths) 链长度(Link Length) 横断面(Cross section) 纵断面(longitudinal section)大断面(flood cross-section) 弯曲率(Sinuosity)河底比降(Slope of stream bed)Part 3 流域的地貌特征流域形状(Shape of watershed)流域坡度(Slope of watershed)流域面积及面积定律(Drainage area and the law of drainage areas)流域长度和宽度(Width and length of watershed)形态因子(Shape factor)圆度(Circularity ratio) 伸长比(Elongation ratio)河网密度和河道维持常数(Drainage density & constant of channel maintenance)河流频度和链频度(Stream frequency & link frequency)面积--河长曲线(Drainage area-stream length curve )高程曲线(Elevation curve)Chapter 4 降水降水(Precipitation)Part 1 降水要素及其时空变化表示方法(Precipitation elements & Temporal and spatial variation)降雨的基本要素(Rainfall Elements)降雨量(深) Rainfall (depth)降雨历时(Rainfall duration) 降雨强度(Rainfall intensity)降雨面积(Rainfall area) 暴雨中心(Storm center)降雨强度与历时曲线(Rainfall intensity-duration curve)降雨深与面积关系曲线(Rainfall depth-area curve)降雨深与面积和历时关系曲线(Rainfall depth-area-duration curve)Part 2 降雨类型及其影响因素(Types of rainfall and Affecting factors)气旋雨(Cyclonic rain) 对流雨(Convectional/Convective rain) 台风雨(Typhoons/Hurricanes) 地形雨(Orographic rain)锋面雨(Frontal rain) 非锋面雨(Non-frontal rain)Part 3 区域(流域)平均降雨量计算方法(Calculation method of Average rainfall over an area)算术平均法(Arithmetic mean method) 泰森多边形法(Thiessen polygon method) 等雨量线法(Isohyetal method) 距离平方倒数法(Inverse distance-squared method) 雷达测雨(Radar measurement of rainfall) 卫星测雨(Satellitic measurement of rainfall) Part4 降雨资料的检验(Test of rainfall data)Chapter 5 土壤水土壤水(Soil Water)水文循环(Hydrologic Cycle)土壤颗粒(soil particles)过滤(leach)蒸发(evaporation)蒸发,散发(transpiration)水分(moisture)Part 1土壤的质地结构及“三相”关系土壤质地(Soil texture) 粘粒(clay)粉粒(silt)砂粒(sand)土壤结构(Soil configuration) 土壤中的“三相”关系(Three phases within a soil) 固体(Solids)液体(Liquids)空气(Vapor)固体密度(solid density) 干容重(Dry bulk density) 孔隙度(Porosity)质量含水率(Gravimetric water content) 容积含水率(volumetric water content)饱和度(the degree of saturation) 充气孔隙度(Aeration porosity) 孔隙比(V oid ratio)Part 2土壤水的存在形态土壤水作用力(Forces governing soil water) 分子力(Molecular force) 毛管力(Capillary force) 粘着力(Adhesion)粘结力(Cohesion)重力(Gravitational force) 土壤水类型(Soil water classification) 束缚水(bound water)吸湿水(Hygroscopic Water) 膜状水(Film water) 毛管上升水(Ascending water in capillary tube) 渗透重力水(percolating water)毛管悬着水(Suspended capillary water) sustained gravitational water(支持重力水) 土壤水分常数(Soil water constants) 田间持水量(field capacity)Saturation(饱和状态)Part 3土壤水的能量状态土水势(Soil water potential) 影响因素(Affect the factors)土壤水分特性曲线(Soil water characteristic curve)Chapter 6 下渗下渗: InfiltrationPart 1 引言(Introduction)土壤水分剖面(soil moisture profile) 下渗(infiltration)下渗率(infiltration intensity) 下渗容量(infiltration capacity)下渗曲线(infiltration capacity curve)累积下渗曲线(accumulative infiltration capacity curve)下渗机理(mechanism of infiltration)Part 2 非饱和下渗理论()下渗方程的导出(deduction of infiltration equation)忽略重力作用的下渗方程的解(solution under gravity neglected)完全下渗方程的解(solution under whole condition)Part 3饱和下渗理论()基本方程的建立establishment of basic equation下渗曲线的导出(deduction of infiltration curve)Chapter 7 蒸发与散发蒸发与散发(Evaporation & Transpiration)Part 1蒸发现象及其控制条件(evaporation and control conditions)基本概念(basic concepts)蒸发潜热(heat of vaporization) 蒸发率(evaporation rate) 凝结潜热(condensation latent) 蒸发能力(evaporation capacity) 蒸发分类classification of evaporation 控制蒸发率的条件controlling conditions for evaporation 动力条件(dynamic) 气象条件meteorological condition 供水条件(water supply) Part 2 水面蒸发(water surface evaporation)太阳辐射(solar radiation) 气压(air pressure) 风速(wind velocity)温度(temperature) 湿度(humidity) 水面大小(water surface area) 水面形状(shape of water body) 水深(water depth) 水质(water quality) 理论方法(theoretical method)热量平衡法(heat balance method) 空气动力学法(aerodynamic method) 混合法(mixed method) 水量平衡法(water balance method) 经验公式(empirical equation)器测法(instrument-measurement method )水面蒸发的时空分布特点temporal spatial distribution characteristicsPart 3 土壤蒸发土壤蒸发过程(soil water evaporation processes)土壤蒸发规律(soil water evaporation rules)Part 4 植物散发散发现象(phenomena of plant transpiration) 植物散发规律(plant transpiration rules) 植物散发的确定(determination of transpiration)Part 5 流域蒸散发(watershed evapotranspiration)上层(Upper Layer)下层(Lower Layer)深层(Deep Layer)Chapter 8 产流机制产流机制:mechanism of runoff generation径流(Runoff) 径流形成过程(Rainfall-Runoff Process)径流深(Runoff Depth) 径流量的时程分配(Temporal distribution of runoff)Part 1包气带及其结构(Aeration (vadose) zone and its structure)包气带和饱水带(aeration zone or vadose zone and Saturdayed zone)特殊包气带(Special aeration zone)三相系统(three-phase system(liquid,gaseous,solid))土壤结构(soil structure)包气带结构(The structure of aeration zone)高寒地带的包气带(aeration zone in a high and cold area)Part 2包气带的水分动态及对降雨的再分配作用(Soil moisture dynamics in aeration zone and its roles in partitioning rainfall)A、包气带水分动态(soil moisture dynamics in aeration zone)包气带水分的增长(Soil moisture increase in aeration zone)包气带水分的消退(Recession of soil moisture in aeration zone)B、包气带对降雨的再分配作用(The role of aeration zone in redistributing rainfall)筛子(sieve)门槛(threshold)C、包气带水量平衡方程式(Water balance equation for aeration zone)Part 3 产流的物理条件(Physical conditions for runoff generation)超渗地面径流(Hortonian overland flow)(Rainfall excess)壤中水径流产流(through flow / subsurface flow / interflow)饱和地面径流条件(saturated overland flow)回归流(return flow)Part 4 基本产流模式(Basic modes of runoff generation)Chapter 9 地表水流地表水流:surface flowPart 1 洪水波的形成及传播(Formation and propagation of flood wave)A、洪水波运动(movement wave)a、几何特征(geomtric characteristics)波体(main body of flood wave)波高(wave height)波长(wave length)b、附加比降(additional slope)c、相应流量与相应水位(Corresponding discharge (water levels, stages) )d、波速(wave velocity)e、坦化(attenuation)扭曲(distortion)B、洪水运动的水力学描述(Hydraulic description of flood wave movement)圣维南方程组(Saint-Venant Equations)连续方程(Continuity equation or mass conservation equation) 动力方程(Momentum equation)C、洪水波的分类(Classification of flood wave)空间惯性迁移惯性项(convective inertia term)重力(gravity)时间惯性力局地惯性项(local inertia term)压力(pressure )阻力(friction)D、运动波(Kinematic wave)E、扩散波(Diffusion wave)Part 2(Storage theory & storage equation)A、河槽调节作用和河段水量平衡方程(Storage effects of a river channel and water balanceequation for a reach)蓄满产流(Runoff generation on repletion of storage)超渗产流(Runoff generation in excess of infiltration)B、槽蓄方程(Storage equation)C、洪水波运动的水文学方法(Hydrological method of flood wave movementD 、特征河长(Characteristic river length)F、槽蓄曲线的特性(Nature of Storage-discharge curve)Chapter 10 洪水演算洪水演算(Flood Routing)Part 1 引言(Introduction)具有物理基础的洪水演算法(Physically-based flood routing method)质量守恒(mass conservation)动量守恒(momentum conservation)Part 2 线性扩散波演算法(Linear diffusion waverouting method)定解问题的构成(Composition of solution problems) 基本解(Basic solution) 出流过程的计算(Derivation of outflow hydrograph) 扩散波(Diffusion wave)入流过程(Processing of inflow hydrograph) 稳定流(Steady flow)参数的确定(Determination of parameters) 卷积公式(Convolution formula)上断面洪水过程(inflow hydrograph at upper section)半无限长,自由下边界(semi—infinite long, free lower boundary)简单入流过程(Simple inflow hydrograph) 单位入流过程(Unit Inflow hydrograph) 单位矩形入流过程(Unit Rectangular Pulse Input)单位瞬时脉冲入流(Unit instantaneous Pulse Input)入流过程离散化(Discretizing inflow hydrograph) 汇流曲线(flow concentration curve) Part 3 线性特征河长演算法(Linear characteristic length routing method) 描述洪水波运动的基本微分方程式(Basic differential equations of flood wave movement) 汇流曲线的确定(Determination of flow concentration curve) Part 4 线性运动波演算法(Linear kinematic wave routing method)运动波差分方程的建立(Difference equation of kinematic wave) 数值扩散的概念(Numerical diffusion) 连续演算问题(successive routing) 汇流系数的计算(Calculation of flow concentration coefficient)泰勒公式(Taylor formula) 汇流系数(flow concentration coefficient)Chapter 11 流域产流流域产流:Watershed Runoff Generation/ProductionPart 1 引言(Introduction)径流(Runoff) 径流形成过程(Rainfall-Runoff Process)径流深(Runoff Depth) 径流量的时程分配(Temporal distribution of runoff)Part 2流域产流面积的变化(Variations in runoff producing area)A、现象及原因(Phenomena & Causes)蓄满产流(Runoff generation on repletion of storage)超渗产流(Runoff generation in excess of infiltration)B、蓄满产流条件下总径流的产流面积变化(Variations in the runoff producing area of total runoff under runoff formation on repletion of storage)蓄水容量曲线(Watershed Capacity Curve)流域蓄水容量曲线(Watershed water capacity curve)在降雨空间分布均匀的情况下(Spatial distribution of rainfall is even)C、超渗产流地面径流产流面积变化(Variations in the runoff producing area of surface runoff under runoff formation in excess of infiltration)Part 3 蓄满产流的流域产流量的计算(Computation of total runoff under runoff formation on repletion of storage)总径流量的计算(Computation of total runoff)径流成分的划分(Separation of runoff components)降雨空间分布不均匀情况(Spatial distribution of rainfall being uneven)Part 4超渗产流的流域产流量计算(Computation of total runoff under runoff formation in excess of infiltration)Chapter 12 流域汇流流域汇流:Watershed flow concentrationPart 1 基本概念及数学描述Basic Concepts and mathematical descriptionA、流域汇流的路径Watershed flow paths几何路径(Geometric paths) 状态路径(State paths)B、流域汇流时间Watershed flow time of concentration平均流域汇流时间(Average watershed flow time of concentration)最大流域汇流时间(Maximum Watershed flow time of concentration)C、径流成因公式Formula for computing the discharge at the watershed outletD、流域调蓄作用Watershed storage effectsPart 2流域汇流系统分析Analysis of watershed flow concentration system 基于流域调蓄作用的流域汇流系统的数学表达式(Mathematical description of storage-effect-based watershed flow system)流域瞬时单位线(Watershed Instantaneous Unit Hydrograph) 卷积公式(Convolution formula)流域单位线的识别(Determination of unit hydrograph)Part 3面积—时间曲线Time-area histogram等流时线和等流时面积(Isochrones and Inter-isochrone areas) 等流时线法(Isochrones Method)Part 4概念性流域汇流模型Conceptual watershed flow concentration models 概念性元件(Conceptual components) “渠道”型(Canal type) b. “水库”型(Reservoir type)概念性元件的组合及其瞬时单位线(Combination of conceptual components and the corresponding instantaneous unit hydrograph)。
普通水文气象学期末复习汇总
普通水文气象学期末复习汇总第一章:绪论1.什么是水文气象学?水文气象学是研究陆地和大气之间水和能量的产生、存在、运动和转化的科学。
他连接到地球科学、大气科学以及海洋科学,共同构造一个完整的地球科学水循环圈科学体系,水文气象学科是这科学的结合部。
2.水文气象学的研究内容?(其中前两个为实习内容)(1)可能最大洪水(PFP)和可能最大降水(PMP)PMP:一年的特定时间中,在特定地点给定时段内、在某一设计流域上或者给定的暴雨面积下,气象上所可能降下的最大雨量。
不考虑长期的气候变化趋势。
(2)构造水文气象一致区(目的是寻找一种可靠的频率估计方法)(3)陆气双向反馈机制(4)山洪泥石流预警预报单独开课(5)水文气象集合预报单独开课第二章水文循环和能量循环1.水文循环的过程自然界的水在太阳能和大气运动的驱动下,不断从水面、陆面和植物茎面通过蒸散发以水汽的形式进入大气圈。
在适当的条件下,大气圈中的水汽可以凝结成水滴。
通过降水的形式返回地表。
到达地面的水汽在分子力毛管力等作用下渗入地下,另一部分在重力作用下进入江河湖泊进入海洋,还有一部分通过逸散重新回到大气圈。
渗入地下的那部分水再经由蒸散发返回大气圈或者以地下水的形式排入江河湖泊,最终汇入海洋。
这样永无休止的循环过程就是水文循环。
2.大循环和小循环大循环:海陆间循环,发生在海洋与陆地之间的水文循环。
小循环:内循环,发生在海洋和大气之间或者陆地与大气之间(海洋内循环和陆地内循环)3.水文循环的内因和外因内因:水的固液气三态变化外因:太阳辐射(水文循环的动力)地心引力(水体流动的动力)4.水文循环的意义(1)将各种水体组合成连续统一的水泉,联系四大圈层成为统一相互联系和制约的整体。
(2)具有全球意义的能量传输过程(3)海陆间联系的重要纽带(4)塑造地表形态(5)水能够周而复始的被利用5.人类社会对于水文循环的影响河流污染、海洋污染、改变植被状况、贮水量下降和盐渍化等6.水文循环的尺度(1)全球水文循环(2)流域和区域水文循环(3)水土植系统水文循环7.水量平衡方程的基本原理和基本方程原理:质量守恒定律,地球上任何地段和圈层都是开放系统,有水分的输入还有输出。
常用气象期刊名缩写 Meteorological Journal abbreviations
Journal of the Aeronautical Sciences
JAeronautSci
Journal of the Atmospheric Sciences
JAtmosSci
Journal of the Marine Technology Society
JMarTechnolSoc.
Proc Roy SocLondon
Pure and Applied Geophysics
Pure ApplGeophys
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
QuartJRoy Meteor Soc
Remote Sensing of the Environment
Revista Meteorologica
Rev Meteor
Revista de Geofisica
RevGeofis
Science
Science
Scientific American
SciAmer
Space Science Review
Space SciRev
Studies in Applied Mathematics
Bound-Layer Meteor
Bulletin of the American Meteorological Society
BullAmerMeteorSoc
Chemical Engineering Science
ChemEngSci
Climate Dynamics
Climate Dyn
Climatic Change
MeteorGidrol
水文气象学(第一章绪论)
2011-9-6
19
1.3 水文气象学研究内容
1.3.4 水体的水面蒸发和流域总蒸发
(1)水面蒸发 指某一地区大水体的水面蒸发量,一般用蒸发器测定水面蒸发。
由于蒸发器与实际水体的自然条件不同,器测的蒸发量一般均大于 自然的水面蒸发,且随器皿的形式、安装方式和不同季节而异,一般通 过实验,求出蒸发器的折算系数,以此估算实际蒸发量。
这一比例虽然大幅降低,但仍高于发达国家平均水平。
2011-9-6
21
洪湖遭遇70年一遇的特大干旱, 降水量与往年相比减少七成, 53万亩洪湖水面减少了1/4,湖 Chal2m01e1t-t9e-,6Louisiana after Hurricane Katrina 水最深处只有30多厘米。 22
近几十年来,一方面是学科越分越细,越分越多,一个科学领域 往往分为大大小小的许多分支学科,朝着更加专业化的方向发展,另 一方面则是各门学科之间互相交错,互相渗透,在高度分化的基础上 进行综合,既包括着学科内容的专门化,又包括着各学科之间的综合 化。在当代自然科学发展中,综合化的趋势更加显著,人们对水文系 统的认识,已经从局部扩展到整体。为水文气象学的发展提供了广阔 的发展空间。
ห้องสมุดไป่ตู้大陆而言,海洋上的蒸发量大于降水量,大陆上的蒸发量小于降水量,
201因1-9此-6 必须有海洋向大陆的水分净输送。
20
1.4 水文气象学面临的机遇与挑战
水旱灾害非常严重
(1)灾害种类多
洪涝、干旱、台风、山洪、泥石流等灾害多发。
(2)发生频率高
1949年以来已发生较大洪水50多次,发生较大范围 的严重干旱17次。
2011-9-6
7
1.1 水文气象学 hydrometeorology