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中国西部涝灾统计规律及对称性研究

发布时间:2020-12-02 13:03
  未来全球气候变暖对气候系统变化的影响仍将继续,而气候变化和自然灾害一定程度上具有相关性,且已经成为当今科学研究的两大热点。我国西部地区自然地理条件独特,气候类型复杂多变,易发生地区性暴雨、洪涝等自然灾害,对人们的生产、生活造成恶劣影响,给人们的生命财产带来安全隐患。因此,研究我国西部地区涝灾时空变化特征和统计规律具有重要意义。文中采用线性回归分析、多元线性拟合、Mann-Kendall检验、Kriging插值、滑动t检验等方法,分析了西部地区1960~2014年气候时空变化特征;依据历史资料的文献记录,统计分析西部地区各省历史时期涝灾频率、涝灾等级、季节分布规律;运用Z指数旱涝指标与区域旱涝指数确定涝灾等级及分布年份;应用可公度计算、蝴蝶结构图、对称性结构系等方法,探索涝灾的对称性规律及未来趋势变化;利用频次分析法探讨了太阳黑子活动、ENSO与西部地区涝灾的相关关系及影响。主要结论有:(1)1960~2014年西部地区及各分区年均温、四季均温均呈不同程度上升趋势;年均温的年代变化大致经历了下降—上升—再下降的过程。西部地区、西北干旱半干旱区、新疆干旱区、西南湿润区分别于1993、199... 

【文章来源】:陕西师范大学陕西省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:128 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

中国西部涝灾统计规律及对称性研究


图2-3西部地区年均温(a)和年均温倾向率(b)空间变化特征??Fig.2-3?Spatial?variation?of?annual?average?化mperature?(a)?and?its?trend?rate?(b)?in?the?western??

空间分布,气温,倾向率,空间变化特征


现为上升趋势;春、秋季均温表现为东南最高,西北次之,青藏最低的空间分布??特征;夏季均温高值区位于西北和东南、低值区集中在青藏;冬季均温则东南较??高,青藏和西北较低(图2-5)。具体而言:??春季气温呈上升趋势的站点高达94.8%,仅有12个站点为下降趋势,其中泽??库升温最快,速率高达2.46°C^0a,耿马降温最快,速率为-0.4rC^0a;气温倾向??率在均值(0.26‘C/10a)之上的站点占43.7%,均值之下的达56.3%。春季均温最??高值为元江(25.67‘C),最低值为五道梁(-5.25C);气温在O’CW上的站点达??94.8%,仅有12个站点在(TCW下;气温在均值(10.75‘C)之上的站点占49.8〇/〇,均??值之下为50.2%。??夏季气温呈上升趋势的站点达88.3%,仅有27个站点为下降趋势,其中泽库??升温最快,速率高达2.42’C/lOa,耿马降温最快,速率为-O.srC^Oa;气温倾向率??在均值(0.22°C/10a)之上的站点占45.9%

空间变化特征,西部地区,倾向率,年降水


China??2.3.2四季降水变化特征??分析西部地区四季降水量的变化趋势(图2-8)可知,西部地区四季降水量表现??为夏季(300.21mm)?>秋季(130.78mm)?>春季(114.61mm)?>冬季(24.72mm)。??其中夏、秋季降水量均呈减小趋势,速率分别为-0.52?mm/lOa、-3.10mm/10a,且??秋季通过了?95%信度检验;而春、冬季降水量均呈增加趋势,速率分别为化22??mm/lOa、0.51mm/10a,但均不显著。春、夏、秋、冬季的最大降水量分别为146.25、??351.07、163.73、38.74?mm,分别发生在?1990、1998、1975、1W2?年;最小降水??量分别为?79.89、240.83、92.26、12.58?mm,分别发生在?1979、1972、19%、1962??年:最大差值分别为66.36、110.24、71.47、26.16?mm,四季差值呈冬季<春季<秋??季<夏季,且均小于年最大差值(112.3mm)。??四季降水量年代变化趋势各不相同

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[8]建立我国森林灾害和保险统计指标体系的研究[D]. 贾丹萍.北京林业大学 2013
[9]四川省旱涝变化特征及其风险评价[D]. 廖光明.陕西师范大学 2013
[10]新疆及邻区地震时空对称性及机理分析[D]. 万佳.陕西师范大学 2013



本文编号:2895359

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