青藏工程走廊多年冻土区气温降雨观测数据(1956-2012)

Observation data of temperature and rainfall in permafrost regions of Qinghai-Tibet Engineering Corridor (1956-2012)


该数据集是青藏工程走廊多年冻土段三个气象站近50年来的年平均气温和降雨量变化趋势。从记录数据可以看到,年平均气温整体在经历着缓慢的升高过程。五道梁和沱沱河在过去的56年内年平均气温的变化有很好的相关性(r2=0.83)。在1957年,五道梁、沱沱河年平均气温分别为-6.6和-5.1℃,到2012年,两站的气温分别为-4.6和-3.1℃,总的增温大约是2℃左右,年平均增温率为0.03-0.04℃。五道梁和安多在过去的47年内年平均气温的变化也有很好的相关性(r2=0.84)。在1966年,安多年平均气温为-3.0℃,到2012年,气温增加到了-1.8℃,总的增温大约是1.2℃,年平均增温为0.02-0.03℃。年平均气温的增加在五道梁和沱沱河略快于安多。

然而,从降雨量来看,降雨的变化比气温变化更加波动。五道梁和沱沱河在过去56年内年降雨量的变化相关性较差(r2=0.60)。在1957年,五道梁、沱沱河年降雨量分别为302和309mm,到2012年,两站的年降雨量分别为426和332mm,五道梁有124mm的降雨增加,年降雨量增加率约为2mm,沱沱河年降雨量增加率仅为0.4mm。五道梁和安多在过去的47年内年降雨量的变化相关性也较差(r2=0.35)。在1966和2012年,安多年平降雨量分别为354和404mm,总的增加大约是50mm,年平均增加率为1mm。年降雨量的增加在五道梁是最快的。

三个气象站代表了青藏工程走廊多年冻土段的气候变化情况。从整体的气温和降雨量的变化趋势来看,过去50年,走廊北部和中部的气温增速较快,超过全球平均0.02℃/a的水平(IPCC)。北部的降雨量增加也较明显,尤其是五道梁气象站的降雨增速非常明显。气温变暖和降雨增加都对加速多年冻土的空间变化产生较大影响,是导致青藏高原多年冻土退化的主导因素。


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数据的引用

牛富俊, 林战举, 尹国安. (2018). 青藏工程走廊多年冻土区气温降雨观测数据(1956-2012). 时空三极环境大数据平台, DOI: 10.11888/AtmosEnviron.tpe.0000079.file. CSTR: 18406.11.AtmosEnviron.tpe.0000079.file.
[Niu, F., Lin, Z., Yin, G. (2018). Observation data of temperature and rainfall in permafrost regions of Qinghai-Tibet Engineering Corridor (1956-2012). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI: 10.11888/AtmosEnviron.tpe.0000079.file. CSTR: 18406.11.AtmosEnviron.tpe.0000079.file. ] (下载引用: RIS格式 | RIS英文格式 | Bibtex格式 | Bibtex英文格式 )

文章的引用

1. Niu, F.J., Zheng, H., & Li, A. (2018). The study of frost heave mechanism of high-speed railway foundation by field-monitored data and indoor verification experiment. Acta Geotechnica.( 查看 | Bibtex格式)

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资助项目

地球大数据科学工程专项时空三极环境项目(XDA19000000) (项目编号:XDA19000000) CASEarth:Big Earth Data for Three Poles(grant No. XDA19070000)

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  • 共享方式: 开放获取
  • 数据时间范围: 1956-10-10 至 2013-01-09
  • 元数据更新时间: 2021-04-19
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牛富俊   林战举   尹国安  

分发方: 时空三极环境大数据平台

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