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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EAE</journal-id><journal-title-group><journal-title>Environment and Ecology</journal-title></journal-title-group><issn>2998-9094</issn><eissn>2998-9108</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EAE.2026040011</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>林芝市融雪水文环境径流汇流模拟研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EAE/3/4/10.61369/EAE.2026040011</url><author>次仁旺姆,陈宫燕,巴果卓玛,强巴欧珠,阿旺卓玛</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-08-20</published-time></date></history><abstract>近年来林芝市流域由气候变暖引发的洪涝灾害风险加剧。针对林芝市冰川融水对径流过程的影响，在径流模拟过程中，集成了度日模型，将冰川融水作为模型的重要水量收入来源，构建了适宜于高海拔和高山地区的融雪径流汇流模型。在波密与奴下实验区通过实际水位数据率定模型参数，开展模型模拟对比实验。实验发现，在高海拔和高山地区，未考虑冰川融雪情况下，同一实验区简单径流汇流模型的拟合系数为0.85、0.92，而增加冰川融雪后，其拟合系数为0.96、0.98，同比增长13%、7%左右。表明本文的融雪径流汇流模型可应用于高海拔和高山地区的径流汇流模拟。这一成果对于林芝市流域的水文管理和复杂水文环境下的径流汇流模拟研究具有重要的理论和实践价值。</abstract><keywords>林芝市,复杂水文,径流模拟,冰川融雪</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 刘秀华, 吕军奇. 气候变化下寒区水文研究进展[C]//2022中国水利学术大会论文集（第四分册）：黄河水利出版社, 2022: 454-458.[2] 张建梅. 基于CMIP6全球气候模式的澜沧江流域气候变化初步评估[D]. 南京信息工程大学, 2020[3] 陈活泼, 孙建奇, 林文青, 等. CMIP6和CMIP5 模式对极端气候的模拟比较（英文）[J]. Science Bulletin, 2020, 65(17): 1415-1418.[4] 王磊, 刘虎, 雍斌, 等. 陆地冰冻圈水文过程的研究现状及展望[J]. 北京师范大学学报( 自然科学版), 2023, 59(3): 489-496.[5] 王鹏翔. 高原寒区分布式水文模型研究及应用[D]. 武汉大学, 2021[6]Vishal Singh,Francisco Mu&amp;ntilde;oz-Arriola. Improvements in Sub-Catchment Fractional Snowpack and Snowmelt Parameterizations and Hydrologic Modeling for Climate Change Assessments in the Western Himalayas[J]. Mdpi Ag, 2021, 8(4): 179.[7]景才瑞. 论海洋性冰川地貌特色及其地学意义[J]. 华中师范大学学报( 自然科学版), 2002, (2): 233-236.[8] 李宗省, 何元庆, 贾文雄, 等. 中国典型季风海洋性冰川区&amp;ldquo;冰川-径流&amp;rdquo;系统的全球变化敏感性研究[J]. 地理科学, 2008, (2): 229-234.[9] 李宗省, 何元庆, 贾文雄, 等. 近年来中国典型季风海洋性冰川区气候、冰川、径流的变化[J]. 兰州大学学报( 自然科学版), 2008, (S1): 1-5.[10] 苏珍, 梁大兰, 洪明. 贡嘎山海洋性冰川发育条件及分布特征[J]. 冰川冻土, 1993, (4): 551-558.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
