程根伟
所属机构: 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 所在地区: 四川省 成都市 研究方向: 农业科学 发文基金: 国家自然科学基金
相关作者
范继辉 作品数:44 被引量:391 H指数:11 供职机构:中国科学院 研究主题:气候变化 水电开发 梯级开发 林窗模型 冻融循环 罗辑 作品数:82 被引量:1,101 H指数:20 供职机构:中国科学院成都山地灾害与环境研究所 研究主题:冰川退缩 生物量 土壤 青藏高原 峨眉冷杉 余新晓 作品数:762 被引量:9,245 H指数:53 供职机构:北京林业大学 研究主题:黄土高原 水土保持 侧柏 土地利用 森林生态系统 鲁旭阳 作品数:38 被引量:297 H指数:10 供职机构:中国科学院成都山地灾害与环境研究所 研究主题:高寒草原 气候变化 青藏高原 林窗模型 土壤 李卫朋 作品数:28 被引量:155 H指数:7 供职机构:西华师范大学国土资源学院 研究主题:SWOT分析 川东北 土壤 生态承载力 答题策略
卫星降雨数据在高山峡谷地区的代表性与可靠性 被引量:26 2013年 以长江上游金沙江流域典型高山峡谷地区为研究对象,用该区域地面观测降雨量数据对TRMM PR 3B42 V6产品进行了3 h、日、月3个时间尺度的有效性评估,旨在为开展区域卫星与地面降水数据融合的流域水文模拟及预报奠定数据基础。分别采用了线性回归方法分析降雨量相关性、经验正交函数-奇异值分解方法(EOF-SVD)分析降雨量主要模态空间分布特征、相对偏差Bias、错报率RFA和探测率PD指标对该卫星产品进行了精度评定。研究结果表明:研究区该卫星产品与地面观测数据在3个时间尺度存在显著的线性时间和空间相关性,但相关程度随时间尺度的减小而减弱;二者在空间分布上总体具有一致性特征,但在高海拔、大坡度区域表现出较为显著的差异;相对偏差指标显示2008—2010年降雨量均值相对偏差在±10%的概率密度百分数为36.08%;随高程的增加,卫星数据RFA呈逐渐增加趋势变化,PD呈逐渐减小趋势变化;总体上小雨对误差的贡献最大,大雨峰值误差贡献次之,时段降雨量偏差随时间尺度的增加逐渐减小,而随高程的增加卫星数据的探测精度下降。因此,对于类似的高山峡谷流域,要应用该卫星产品进行日、3 h尺度水文模拟及预报,有必要对流域卫星数据和地面观测数据进行融合,充分发挥两种数据的优势。 杨云川 程根伟 范继辉 孙建 李卫朋关键词:TRMM卫星 数据融合 贡嘎山东坡林地土壤低吸力段持水特性及其影响因素分析 被引量:13 2006年 以贡嘎山东坡几种森林类型为例,采集林地原状土以减压法测定土壤低吸力段持水曲线,进行幂函数模拟和计算分形维数。结果表明:该地区针叶混交过熟林、冷杉成熟林林地的土壤在低吸力段,各吸力值含水量高,其持水性能有利于森林水文功能的发挥和林木的生长;而次生林,尤其是次生针叶纯林林地的土壤持水性能差。幂函数对研究区土壤低吸力段的持水曲线模拟较好,新指标—分形维数的计算结果充分反映了土壤低吸力段持水性与土壤的结构、质地、有机质含量等因素的关系,为森林水文生态研究提供了新的方法。 张保华 何毓蓉 程根伟关键词:分形维数 贡嘎山东坡亚高山森林土壤水分动态变化分析 被引量:2 2003年 根据贡嘎山东3000m处观测实验站记录资料,分析土壤水分含量动态变化,初步结论如下:裸地土壤含水量在高于次生林地且变化幅度大;土壤上层水分含量比下层低且变化幅度大;土壤水分含量动态变化与降水、蒸发关系不很密切;除11月中下旬至次年4月上旬为冻结期外,5~10月土壤水分含量变化可大致划分以下三个阶段:融冻上升期、水分充足稳定期、水分含量下降期。 张保华 何毓蓉 周红艺 程根伟关键词:森林土壤 水分动态变化 山区河流准三维水沙输运与河床演变模拟 被引量:7 2001年 在渠道水力学和河流动力学研究的基础上 ,对不规则河流形态下的纵向流速分布和弯道水流进行了讨论 ,并分析了任意断面和垂线位置的流场计算公式。在综合各种泥沙动力学研究成果基础之上 ,探讨了在天然河流中的悬移质输沙能力与沉积条件 ,分析了河床质起动的控制性因素及推移质输沙方程。提出了受冲淤影响的河床质粒径组成和动态递推公式。结合这些流场与泥沙计算方法及河床形态调整技术 ,作者提出一个准三维河流动力学模型。该模型只需要河流几何形状、入流条件以及泥沙级配参数 ,能够模拟出不规则几何形态的河道断面流速分布及平面流场分布 ,并且对于弯道水流特征与泥沙输送 -沉积特征也能得到较好的表现。该模型是对有关河流演变理论和实验成果的综合应用 。 程根伟关键词:河流演变 泥沙输送 流场计算 西南地区亚高山典型林区土壤碳排放及影响因子 被引量:4 2015年 为进一步厘定西南地区亚高山典型林区土壤碳(carbon,C)排放的主控因素,更精确估算土壤C排放,该文以贡嘎山峨眉冷杉林为研究对象,利用Li-6400-09土壤呼吸室,采集了2008—2009年土壤CO2排放速率及相应环境要素数据。结果表明,成熟林与中龄林区土壤储量分别为291.0、63.8 t C/hm2。成熟林与中龄林全年土壤C排放速率整体变化态势基本一致。其中中龄林土壤C排放速率日均最大值、最小值与平均值分别为34.53、6.96、16.26 kg C/(hm2·d)。成熟林土壤C排放速率日均值的最大值、最小值与平均值分别为55.34、9.50、24.57 kg C/(hm2·d)。土壤C排放速率日均值与5 cm土壤温度表现的相关性最高(r成熟=r中龄=0.73,P<0.05)且二者存在指数关系(R2成熟=0.60,R2中龄=0.56)。土壤温度是影响该区域土壤C排放变化的主要环境驱动因子。在IPCC不同气候情景下(B1,A1B和A2),成熟林土壤C排放量将比基准情景分别高出15%、25%和31%;中龄林土壤C排放量将比基准情景高13%、21%和27%。该研究可为变化环境下中国西南山区碳平衡估算提供数据基础和参考依据。 李卫朋 孙建 沙玉坤 程根伟关键词:土壤 碳 温度 排放速率 气候情景 亚高山 长江上游地区主要森林植被类型蓄水能力的初步研究 被引量:106 2004年 论文在收集长江上游各类森林林冠层、枯落物层和土壤层等3个水文生态功能作用层资料的基础上,根据山地气候带和群落生活型将长江上游森林归并为14个植被类型,对其降水截留规律和蓄水能力进行了综合评价。在森林综合蓄水能力中,土壤层和枯落物层持水量占了绝大部分比例,土壤非毛管孔隙度对森林蓄水能力具有决定作用,可以利用凋落物现存量和土壤非毛管孔隙度来评价和估算枯落物和土壤蓄水的综合能力。在长江上游各类森林植被中,常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、铁杉、槭、桦林、云杉林、冷杉林和硬叶常绿阔叶林具有较强的持水能力,这些植被在长江上游高山峡谷区山地垂直带中广泛分布,对整个流域水源涵养和水土保持具有重要作用。因此,在长江上游实施天然林保护和退耕还林工程等生态建设具有重要意义。 石培礼 吴波 程根伟 罗辑关键词:长江上游 森林植被 蓄水能力 试验三峡水库生态调度,促进长江水沙科学管理 长江三峡水库具有库容大、调度灵活的特点,如何充分利用水库的工程优势,实现河流的径流泥沙优化控制, 迫切需要早日开展科学研究和试验探索。根据长江河流的水沙特性和黄河小浪底水库调水调沙的实践,初步认为三峡水库梯级的生态调度试... 程根伟 陈桂蓉关键词:三峡水库 生态调度 文献传递 贡嘎山东坡亚高山林区土壤的微形态特征 被引量:12 2003年 在贡嘎山东坡海拔2 200~3 600 m的亚高山林区,有原始森林(包括成熟林和过熟林)、次生林、新生林和砍伐迹地等林地类型。研究土壤的微形态特征,对了解该区土壤演化及其对生态环境的影响都有重要意义。分别采制上述不同土壤类型或林型下的土壤表层和表下层的原状土样,制取土壤薄片,进行土壤微形态学比较研究。研究结果表明:贡嘎山亚高山不同土壤或林型下的土壤,在土壤细粒物质、土壤骨骼颗粒和矿物、土壤有机质转化、土壤微结构等微形态特征上都有一定的特点和差异。从这些土壤微形态特征,分析了土壤演化特点和趋势及与生态环境条件演变的关系。 何毓蓉 张保华 周红艺 张丹 程根伟关键词:土壤微形态 贡嘎山垂直带林分凋落物及其理化特征 被引量:29 2003年 本文研究了贡嘎山东坡垂直带森林凋落物量、凋落物特征及其N、P、K、有机碳的归还量,并探讨了它们随海拔高度变化的规律。结果表明,分布于海拔2200m常绿与落叶阔叶混交林、海拔3050m峨眉冷杉和林线峨眉冷杉的凋落物量依次为:3811.017、2809.925、2908.501 kg·hm^(-2)·a^(-1);N、P、K的归还量依次为:66.577、34.850、40.758 kg·hm^(-2)·a^(-1)。贡嘎山东坡海拔2200m至3580m天然林乔木层的年凋落物量随水热条件的变化有明显减少的趋势,乔木层的年凋落物中阔叶成分逐步消失,针叶成分从无到有,地衣、苔藓所占比例逐渐减小,碎屑所占比例也趋于减小。 罗辑 程根伟 陈斌如 李伟关键词:垂直带 凋落物 长江上游亚高山峨眉冷杉林地被物层界面水分传输规律研究 被引量:25 2002年 长江上游亚高山峨眉冷杉林地被物层平均降雨截留为 2 .4~ 2 .9mm,对林下降雨的平均截留率在 2 0 %~30 %之间。地被物层各组分对降雨的截留作用大小排序为枯枝落叶层 >苔藓层 >腐殖质层。初始含水量、降雨量和降雨强度是影响地被物层水分传输的主导因子。地被物层截留与雨强、初始含水量均呈负相关 ,与降雨量在一定范围内呈正相关 ,但当地被物吸水达到其截留极值点后 ,完全成为一层水流通道 ,只起阻延水流速度的作用。文中最后提出如何解决地被物截留作用的可比性问题将是森林水文的一个难点。 赵玉涛 余新晓 张志强 程根伟关键词:长江上游 峨眉冷杉林