
RAMMS::Extended模型是一款前沿工具,用于在复杂三维地形中模拟混合型雪崩,包括流动型和粉雪型雪崩。在RAMMS::Avalanche的基础上,该模型引入了关键增强功能,如雪崩夹带(雪质卷入)、粉云形成以及温度依赖的流动行为。这些高级功能使雪崩动力学、地形与植被的相互作用,以及对基础设施的冲击压力预测更加精确。
在RAMMS::Extended中,雪崩由六个物理组成部分构成。其中三个用于描述雪崩本身:雪崩核心、粉雪云以及前缘飞溅区。这三个部分的动力学行为由深度平均的质量、动量和能量守恒方程控制。其余三个组成部分则代表地形和环境边界条件:积雪覆盖层、周围空气以及山地森林。
RAMMS::Extended将雪崩描述为由两层主要流体组成:由雪团组成的高密度核心层,以及由悬浮冰尘形成的粉雪云层。核心层被建模为受重力和剪切力驱动的颗粒流,雪颗粒表现为固体颗粒混合物的流动行为。粉雪云形成于细小的冰尘颗粒被湍流空气悬浮时,其动力来源于核心层传递的动量。
两层结构共同移动,但密度和速度不同,这种差异由天然的粒径分选造成:较大的雪颗粒迅速沉降,而细小的冰尘颗粒则保持悬浮状态。该双层流动结构有效捕捉混合型雪崩的复杂行为——从贴地高密度的核心流到远距离高速传播的粉雪云。
此外,RAMMS::Extended模型还模拟了雪崩夹带过程,即雪崩从坡面卷入更多的积雪,从而改变质量、能量和动量。同时考虑了温度变化及核心层内融水的形成,使模型能够模拟干雪与湿雪流动之间的转变。模型还包含森林交互机制,可模拟树木如何削减雪崩能量、拦截积雪,甚至在雪崩作用力下折断。
这些要素共同构建了一个细致且真实的雪崩过程描述,对于风险评估和工程应用具有重要意义。

01随机能量(Random Energy)
模拟雪崩核心内部能量的随机波动,驱动分散性扩展,以及密实流向湍流粉云状态的转换。

02夹带作用(Entrainment)
模拟坡面雪被动态卷入雪崩主体的过程,使模拟结果更符合真实的质量平衡,提高预测精度。

03温度效应(Temperature)
将雪温和融水动态引入雪崩模拟,可实现干雪与湿雪流动模式的真实转换,并考虑热-力耦合行为。.

04粉雪云(Powder Cloud)
模拟由核心层产生的冰尘云的形成、扩散及空气冲击效应,对结构物和森林附近的危险性评估至关重要。
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