【摘 要】
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本文利用已有的三维雷暴云起、放电模式,结合一次典型的南京地区雷暴个例,为探究闪电放电后电荷重置对雷暴云放电效应的影响。首先通过改变闪电通道感应电荷量进行大量敏感性试验,即闪电放电后电荷重新分配采用沿着闪电通道植入异极性电荷;然后加入中和法方案进行对比,即通过设定的比例减少通道所传播的空间电荷浓度;主要是围绕两种电荷重置方案下闪电放电后电荷结构、电位分布、闪电通道长度等方面总体特征以及单次闪电特征。
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本文利用已有的三维雷暴云起、放电模式,结合一次典型的南京地区雷暴个例,为探究闪电放电后电荷重置对雷暴云放电效应的影响。首先通过改变闪电通道感应电荷量进行大量敏感性试验,即闪电放电后电荷重新分配采用沿着闪电通道植入异极性电荷;然后加入中和法方案进行对比,即通过设定的比例减少通道所传播的空间电荷浓度;主要是围绕两种电荷重置方案下闪电放电后电荷结构、电位分布、闪电通道长度等方面总体特征以及单次闪电特征。得出以下主要结论:(1)在植入法方案下的敏感性试验,随着通道感应电荷量的增加,放电前后空间电荷极性发生反转的格点数增多,空间电荷结构越发复杂,导致闪电通道长度短的闪电频次增多。(2)植入法方案下,闪电频次随着通道感应电荷量的增加而减少,这是由于模式起电时雷暴云中的总电荷量不变,单次闪电中和电荷量增多,闪电频次将会减少。地闪频次与类型变化规律不明显,其受到影响因素较多,与通道感应电荷量的相关性不大。(3)两种电荷重置方案下,植入法方案中云闪频次比中和法方案云闪频次少,且单次闪电中植入法方案下闪电通道长度比中和法下通道长度短。这是由于植入法对雷暴云中强电场的摧毁能力较强,并且空间异极性电荷堆较多,所以云闪频次较少且闪电通道发展受到限制。(4)两种电荷重置方案下,一次云闪过程消耗的静电能范围在1071010J,一次地闪过程消耗的静电能范围在1091010J,植入法下单次闪电消耗的静电能略小于中和法方案下单次闪电消耗的静电能,这与观测结果消耗的静电能在量级上相当。
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