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成都盛夏短時(shí)強(qiáng)降水特征統(tǒng)計(jì)分析

發(fā)布時(shí)間:2024-06-30 20:25
  利用成都市2017-2019年7-8月國(guó)家級(jí)自動(dòng)站逐小時(shí)降雨量和常規(guī)探空分析了盛夏典型短時(shí)強(qiáng)降水過(guò)程的環(huán)流形勢(shì)特征,建立了4種短時(shí)強(qiáng)降水概念模型。高空輻散、切變線和風(fēng)向風(fēng)速輻合、500 hPa負(fù)變溫、低空急流、500 hPa負(fù)變高和地面中尺度輻合線是有利于短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生的大、中尺度影響系統(tǒng)。通過(guò)物理量分析可知,短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生在熱力不穩(wěn)定層結(jié)、中低層水汽充沛、垂直風(fēng)切變?nèi)、抬升凝結(jié)高度低和暖云層厚度較厚的環(huán)境中。絕大多數(shù)短時(shí)強(qiáng)降水回波(≥90%)為低質(zhì)心的塊狀回波,平均持續(xù)時(shí)間接近30 min,移速以20~31 km·h-1為主。在對(duì)流層低層,持續(xù)時(shí)間達(dá)3~12 h且風(fēng)向較一致的顯著偏南氣流或偏東氣流對(duì)短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生有較好的警示作用。700 hPa偏南或偏北風(fēng)對(duì)強(qiáng)降水回波的移動(dòng)方向具有較好指示意義。

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【部分圖文】:

圖1成都盛夏短時(shí)強(qiáng)降水概念模型

圖1成都盛夏短時(shí)強(qiáng)降水概念模型

青藏高原東部高脊東移型(圖1d)。高脊位于青藏高原東部到川西高原,強(qiáng)降雨前高脊迅速東移,上游高原地區(qū)低值系統(tǒng)快速發(fā)展東移至盆地西部山區(qū),并伴有顯著的負(fù)變溫。700hPa上,配合巴湖到貝湖一帶低槽東移引導(dǎo)槽后冷平流南下,高低層大氣環(huán)流配置形成上冷下暖的高能不穩(wěn)定層結(jié)。脊后的強(qiáng)偏南....


圖22018年7月11日風(fēng)廓線雷達(dá)觀測(cè)到的低空急流

圖22018年7月11日風(fēng)廓線雷達(dá)觀測(cè)到的低空急流

短時(shí)強(qiáng)降水前12h低空偏南氣流有顯著的增強(qiáng),為獲取更細(xì)致的特征,采用成都6部風(fēng)廓線雷達(dá)資料進(jìn)行分析。從表2展示的低空急流Ⅲ可知,東高西低型短時(shí)強(qiáng)降水存在低空急流的個(gè)例增多,其他無(wú)變化,表明在強(qiáng)降雨前風(fēng)速仍在增加。分析中還發(fā)現(xiàn),在所有的短時(shí)強(qiáng)降雨發(fā)生前,對(duì)流層低層均會(huì)出現(xiàn)風(fēng)向變化....


圖3短時(shí)強(qiáng)降水的環(huán)境物理量統(tǒng)計(jì)

圖3短時(shí)強(qiáng)降水的環(huán)境物理量統(tǒng)計(jì)

此外,典型短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生時(shí),0℃高度離地面高度中位數(shù)為5.0km(圖3c),最小值為4.6km;抬升凝結(jié)高度(LCL)離地面高度中位數(shù)為373m;最高為400m,這表明盛夏季節(jié)大氣在極低的高度上就能凝結(jié)成云,確保了云底高度低,減緩了雨滴在下落過(guò)程中的蒸發(fā)作用。利用LCL....


圖4基于雷達(dá)回波統(tǒng)計(jì)的特征

圖4基于雷達(dá)回波統(tǒng)計(jì)的特征

產(chǎn)生短時(shí)強(qiáng)降水的對(duì)流風(fēng)暴母體的最大反射率因子無(wú)論靜錐區(qū)還是非靜錐區(qū)均集中在45~53dBZ,中位數(shù)均在50dBZ處(圖4b)。就回波梯度而言(圖4c),靜錐區(qū)短時(shí)強(qiáng)降水中75%的回波梯度≤10dBZ·km-1,中位數(shù)為7dBZ·km-1;非靜錐區(qū)中75%的回波梯度≤8d....



本文編號(hào):3999026

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