动力气象笔记(下学期)

时间:2026-01-20

动力气象,个人笔记,南京信息工程大学

第五章 大气行星边界层

层流

边界层。※ “流体力学”中的“边界层”分为 湍流

※ 层流边界层的特点:

①几何学特点:D<<L,横向<<纵向;

无滑动:V=0; z=0②运动学特点: 有很大的流速切变:V(Z) 垂直方向上动量分布不均匀。

③动力学特点:粘性力重要。 ※ 湍流边界层的特点: ①一根几何形状(确定)规范的管子,其中流体流速越快,越易形成湍流边界层。 ②

湍流粘性力

地球表面;粗糙不平 湍流性很强 物理量的输送

水汽、热量输送 ※ 图示:

※湍流粘性力,随高度Z的增加,呈e指数衰减。

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※ 地面的边界作用,有

动力

热力

方面。

※ 边界层本身的特性:污染物在边界层中的扩散,与边界层的层结有关; 数值预报中物理模式的描述,与边界层有关。 ※ 大气边界层,主要受地表(固壁、粗糙不平)影响,产生湍流。

热力、动力边界(固壁 无滑动

大气热力、动力性质在近地面与地面相同)

地面

湍流作用—随Z↑,湍流作用↓

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第一节 大气分层

大气:受地表影响;随Z↑而影响减弱。

湍流粘性力也随高度而减小, 在不同高度上,它有不同的重要性 不同高度上,有不同的动力学特点。 ※ 按“大气受到的湍流粘性力的重要性”,在垂直方向上对大气进行分层。 ①贴地层:几厘米

附着在地表,风速V≈0,无湍流。

湍流粘性力=0,分子粘性力最重要。

对大尺度大气研究,这一层不重要;在“农业气象”中很重要。

②近地面层:80-100m

湍流运动非常剧烈,主要以湍流粘性力为主。 人主要生活在这一层中。

该层中的高层建筑的阻挡,使得气流在绕过建筑无之后,出现湍流。 “边界层污染”;“边界层动力气象”

③上部摩擦层:1-1.5km(Ekman层)

湍流粘性力、科氏力、压力梯度力都不能忽略,基本满足三力平衡,

即:F压+F科+F粘≈0

在近地面层、上部摩擦层中,湍流粘性力都不能忽略;在上部摩擦层中比近地面

层中,F粘要小。

④自由大气:准地转。

F压+F科≈0

图示

:

总结:把大气分为三层:近地面层、上部摩擦层、自由大气

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分为两层:边界层(1/10厚度)和自由大气 在边界层:湍流粘性力(由地面作用引起的),即边界作用不能忽略。

第二节 边界层的一般特点 ※ “一般”是指,这些特点不仅仅是大气边界层特有的。

1.近地面层中,气象要素的日变化大

∵大气与地表相比:地表由于自转、太阳辐射作用(热容量小),其日变化大 ∴近地面层贴近地面,因而日变化大。

2.近地面层中,气象要素的垂直梯度大(与近地面层外部比;与水平方向比) TΔT TΔ

T~~ ,

L zD x

3.湍流运动引起物理量的输送;

由于垂直梯度大气,所以垂直向输送>>水平向输送。

4.上部摩擦层中,满足“三力平衡”:

1

ρ

p fk∧V+Fk=0

从能量的角度看,用V (eq.)

1

V ( p fk∧V+Fk)=0

ρ

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V ( 1 p)>0 压力梯度力作正功; ρ分析上式

∧V V ( fk)=0 科氏力不作功;

V F

k<0 摩擦耗散动量。

-1

ρ

P作的正功,被边界层的F

k耗散了。

F

k一定在运动方向的反方向一侧。 风由高压吹向低压。

※ 比较刚体和流体中F

摩的方向: 刚体: 与相对运动趋势相反; 静摩擦存在。

有流体: 与相对运动、而不是趋势相反; F

无静摩擦存在。k一定在反方向一侧。

注:流体所受的摩擦力不一定恰好在反方向的直线上!

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※ 解释下面两种垂直方向上的地面与高空系统配置的产生机制:

左图:正压系统

上下层配置相同,纯动力无热力过程。

由于边界层的摩擦作用,地面低压辐合;又由于质量不能在某一局地堆积,故辐合对应上升运动;高层大气中地气旋在上升运动下水平辐散,由涡度方程知,涡度减小,故高层低压减弱。

右图:斜压系统

上下层配置不同,首先断定这是一个斜压系统,故必与热力过程相对应。 地面低压所在位置原对应着暖中心,四周是冷;由于暖,则密度减小,空气上升,周围空气辐合,因而产生了地面的低压中心。高层的高压由于有低层辐合上升气流的辐散作用,也要加强。

第三节 大气的湍流运动与平均运动方程

一,湍流的概念

湍流:无规则涡旋运动;随机运动

没有办法描述它的运动趋势

不确定的—

另一方面,也没有意义确定它的运动

类似于处理“分子运动”的方法,用统计方法:大数平均量。

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