暴雨天气系统及其诊断分析共124页
重庆2022年“6·26”暴雨天气过程成因诊断分析
重庆2022年“6·26”暴雨天气过程成因诊断分析重庆2022年“6·26”暴雨天气过程成因诊断分析一、引言2022年6月26日,重庆市迎来了一场罕见的暴雨天气。
在短短几小时内,大雨倾泻而下,引发了严重的洪涝灾害,给城市和居民生活带来了巨大的冲击。
本文对该次暴雨天气的成因进行诊断分析,以期为未来类似天气事件的预警和防范提供参考。
二、气候背景重庆地处亚热带湿润气候区域,夏季多雷雨天气和高温多湿,而6月的气候特点正好表现出这种特点。
此次暴雨前,重庆连日受到高温的煎熬,空气中的湿度逐渐增加,为暴雨的形成提供了基础条件。
三、影响因素1.暖湿空气这次暴雨的形成与暖湿空气流的活跃有关。
在事件发生前的几天,南方地区受到了强热输送影响,暖湿空气主要由南方沿岸进入重庆。
当这些暖湿空气流遭遇到静止冷空气团时,产生了较强的抬升作用,导致大量水汽凝结成云,最终形成了强降水。
2.地形因素重庆地势复杂,由山区和盆地组成,山区地势陡峭,水流速度快,盆地地势平缓,易积水。
而且,整个重庆市区被两条重要河流——长江和嘉陵江分割,导致水势自然集聚。
这次暴雨期间,暴雨主要集中在市区,加上市区排水设施有限,导致了内涝的形成。
四、天气系统此次暴雨的原因还与局地天气系统的发展有关。
根据气象资料分析,6月26日重庆附近出现了一个低层切变线,这是暴雨形成的重要因素之一。
切变线一经成型,将有利于冷暖空气的堆积和抬升,增大了降水的凝聚和降低过程。
五、强降水成因1.锋区活动6月26日,重庆附近的锋区活动频繁,形成了不断的对流云团。
在这些云团中,水汽充沛,抬升速度快,从而引发了强降水事件。
2.对流云团在锋区活动的影响下,重庆地区形成了多个对流云团。
这些云团在相对稳定的大气环境下,发展迅速,使得降水量大、持续时间长。
六、总结综上所述,重庆2022年“6·26”暴雨天气的成因主要与暖湿空气的流动、地形因素以及天气系统的发展密切相关。
两次相似路径台风引发大暴雨天气过程诊断分析
第27卷第4期2020年12月气象灾害防御METEOROLOGICAL DISASTER PREVENTIONVol.27No.4December.2020两次相似路径台风引发大暴雨天气过程诊断分析刘娜丑士连胥珈珈郭俊廷(吉林省白山市气象局,吉林白山134300)摘要:应用NCEP再分析资料,对2012年第15号台风“布拉万”和2019年第13号台风“玲玲”引发的吉林省大暴雨天气过程从台风路径、结构、强度等方面进行了对比分析“结果表明:1215号台风“布拉万”和1913号台风“玲玲”均为8月底9月初生成于西北太平洋洋面和菲律宾以东洋面,两次台风生成后均沿副热带高压后部偏北气流向北移动,影响吉林省时台风路径均为北上偏东北移;500hPa中高纬度附近低槽、副热带高压强度和形状的改变及冷空气入侵对台风北上路径和强度有重要影响;台风产生的降水主要集中在台风移动方向的左前半部,台风中心及右侧附近降水较弱“关键词:北上台风;大暴雨;暖湿急流;诊断分析;降水非对称性1引言我国是世界上受台风影响严重的国家之一叫当高低空急流、西风槽或冷空气等中纬度天气系统与台风发生相互作用时,台风往往能获得大量斜压能量,引起其环流结构的改变甚至变性发展,促使降水强度增强叫当台风东侧环流将水汽和能量输送到中高纬度槽前时,可以导致台风远距离暴雨的发生叫同时加之地形及下垫面对台风暴雨影响,台风登陆后地形的抬升作用以及下垫面的拖曳效应也会使暴雨增幅,甚至激发出中尺度系统,形成降水的不对称发展铁狂风暴雨往往导致严重的洪涝灾害甚至人员伤亡,给社会经济发展造成很大影响。
中国东北地区地处中高纬度,虽然受台风影响的频次远不及中国东南沿海地区,但台风却是造成该地区大范围暴雨灾害的主要天气系统之一。
孙力等网通过对东北地区出现的大范围暴雨个例分析发现袁台风的直接影响或间接影响导致的暴雨可以占到总数的40%o还有一些气象专家和学者对台风暴雨过程做了动力诊断、异常路径成因分析和数值试验方面的研究,给出了台风暴雨机理和预报着眼点戸0]。
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析台风是一种非常强大的自然气象灾害,它不仅会带来大风暴雨,还可能引发内涝、海啸等灾害。
台风经常影响我国东南沿海城市,其中大连地区也不例外。
最近一次影响大连的台风是2020年7月的"海高斯"台风。
在这次台风袭击期间,大连地区出现了一次远距离暴雨天气,给当地人民的生活和生产带来了很大的影响。
本文将从降水分布、水汽输送、大气环流等方面进行分析,探讨这次远距离暴雨天气的形成机制。
一、降水分布在"海高斯"台风袭击期间,大连地区主要受到了台风外围环流的影响。
据气象部门提供的资料显示,7月8日至9日这两天内,大连市几乎全市都出现了暴雨或大暴雨,其中普降50毫米以上,个别地方甚至达到150毫米以上。
根据大连市气象局的分析,这次降水主要分布在城市的东北部和南部地区,其中高新园区和金州区降雨量最大。
二、水汽输送大连地区位于渤海和黄海之间,是一个典型的海洋性气候区域。
根据气象学原理,台风在北半球偏东方向移动时,其左前方和右后方将出现较强的水汽输送。
在"海高斯"台风影响大连期间,台风中心位于朝鲜半岛东海岸,而大连所处的位置正好在台风左前方。
因此,大连地区出现大范围的暴雨天气,其水汽主要来自于渤海和黄海。
另外,东北地区的冷空气也对大连的降水有一定的助推作用。
三、大气环流大气环流是影响台风进程和降水分布的重要因素。
在"海高斯"台风影响大连期间,大连地区主要处于西南气流和东北气流交汇的位置,同时受到台风西南侧边缘的影响。
这种气流的交汇使得大气湿度升高,形成了更加有利的降水环境。
总的来说,这次远距离暴雨天气主要是由"海高斯"台风外围环流的影响、水汽输送的作用和大气环流的共同作用造成的。
另外,由于大连地区地势较低,排水系统不完善,城市内涝问题也加剧了降雨所带来的风险。
因此,大连市应该加强防洪抗灾意识,提高城市排水能力,减少暴雨对社会经济和人民生活的影响。
2008-08-15大暴雨天气过程诊断分析及数值预报检验
2008-08-15大暴雨天气过程诊断分析及数值预报检验
唐延婧;金秀珍;吴晓萍
【期刊名称】《贵州气象》
【年(卷),期】2009(33)5
【摘要】利用常规观测资料和各物理量场,对2008-08-15贵州省出现的大暴雨天气过程的环流特征及物理量场进行分析.结果表明:强烈的上升运动和水汽辐合,为大暴雨天气产生提供了良好的条件;地面冷锋、西南低涡、低空急流是此次过程的主要影响系统;过程期间水汽有强烈的辐合,水汽集中于中低层,主要来源于南海.数值预报产品的检验着重于降水量预报的检验,经验证可知数值预报的参考价值有限.【总页数】4页(P6-9)
【作者】唐延婧;金秀珍;吴晓萍
【作者单位】贵州省气象科技服务中心,贵州,贵阳,550002;贵州省气象科技服务中心,贵州,贵阳,550002;贵州省气象科技服务中心,贵州,贵阳,550002
【正文语种】中文
【中图分类】P458
【相关文献】
1.四川盆地一次暴雨天气过程溃变分析及数值预报检验 [J], 邓兵奎
2.2007年7月4日合肥地区暴雨天气过程诊断分析及数值预报的对比检验 [J], 方茸;陈健;魏春璇
3.一次大风寒潮天气过程分析及数值预报检验 [J], 穆建华;翟涛;许夕恕;舒志亮;孙艳桥;陶涛
4.2008-08-15大暴雨天气过程分析 [J], 杨明
5.关中一次大暴雨天气过程成因分析及陕西智能网格预报检验 [J], 高萌; 刘帆; 王瑾婷; 谢逸雯; 牛乐田
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大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析1. 引言1.1 研究背景大连地区是我国东北沿海重要的经济中心和对外开放门户城市,也是一个气候多变、降水较多的地区。
台风暴雨是大连地区重要的气象灾害之一,造成的洪涝灾害给当地居民生产生活带来了严重影响。
随着气候变暖和极端天气事件频率的增加,对于大连地区一次台风远距离暴雨天气的诊断分析就显得尤为重要。
过去的研究主要集中在大连地区台风暴雨的一般特点和规律性方面,缺少对远距离暴雨的深入研究。
因此,有必要对大连地区一次台风远距离暴雨天气进行系统的诊断分析,揭示其形成演变过程和影响机制,为灾害防范和应对提供科学依据。
本研究将通过对大连地区一次台风远距离暴雨天气的诊断分析,探讨暴雨的成因和规律性特点,为未来的气象灾害预警和防范提供参考,促进气象灾害的减少和城市安全发展。
1.2 研究目的本研究的目的是深入分析大连地区一次台风远距离暴雨天气的特点和成因,为提高对暴雨天气的预警和应对能力提供科学依据。
具体目标包括:一是探讨大连地区气象特征对暴雨天气的影响,分析其中的规律和关联;二是研究远距离暴雨天气的特点,对比分析不同气候条件下的暴雨表现;三是通过回顾大连地区一次台风暴雨过程,剖析暴雨发生的原因和规律;四是从实际暴雨过程出发,进行诊断分析,找出暴雨的关键因素和识别方法;五是总结暴雨的成因及形成机制,为今后类似天气事件的预警和应对提供经验和参考。
通过以上研究目的的实现,可以更深入地了解大连地区暴雨天气的特点和规律,提高气象预警和风险管理的科学性和准确性,为防灾减灾工作提供技术支持和科学依据。
1.3 研究意义暴雨天气在大连地区频繁发生,给当地居民的生产生活造成了很大影响,因此对暴雨天气进行深入研究具有重要的意义。
通过对暴雨天气的诊断分析,可以更准确地预测和预警暴雨天气的发生,提高对灾害性天气的应对能力,减少损失。
暴雨天气的成因分析可以揭示暴雨天气形成的机制和规律,为气象预测和防灾减灾工作提供科学依据。
暴雨天气系统及其诊断分析
二、天气尺度系统对暴雨的作用
制约和影响造成暴雨的中尺度系统的活 动 供应暴雨区的水汽 天气尺度系统的活动可使暴雨形成和加 强
–当天气尺度系统强烈发展或停滞摆动时,易 于造成较强而持续的暴雨; –各种天气尺度系统的叠加,使降水量加大。
• 产生大范围暴雨的天气尺度系统有
锋面、气旋、高空低槽、高空冷涡、 切变线、低涡、低空急流,以及台风和 其它热带天气系统
• 转换:
– 高空环流形势维持基本纬向稳定
• 消失:
– 常伴随着高空形势由纬向环流转变为经向环流
低空低涡
• 多存在于离地面2~3公里的低空,如生成于四 川的西南涡,生成于青海高原的西北涡,生成 于西藏的高原涡等 • 上述低涡形成于青藏高原及其附近地区,与高 原地形的作用是分不开的 • 当它们东移后,对我国东部广大地区的降水都 有影响
低空急流的成因
• 海陆地形影响
– 东亚、东非和北美东部大尺度、准定常的低空急流
• 地转偏差的作用
– 西南低压生成,东南侧有较大变高梯度
• 动量下传
– 通过小尺度对流向下输送;强风中心下移
• 环流形势与维持机制
–存在于副热带高压西侧或北侧 ,左侧经常有低空 切变线和低涡活动 –多位于高空西风急流入口区的右侧或南亚高压东部 脊线附近 ,高空位臵有正的涡度平流和气流的辐 散 –低空西南急流、西南涡、高空急流、经向垂直环流 和暴雨等系统构成一个相互联系相互作用的整体
类型
• 冷锋式切变线(或称冷式切变) • 暖锋式切变线(或称暖式切变) • 准静止锋切变线
–江淮切变线
江淮切变线
江淮切变线的特点和天气
–在850、700百帕上活动于25—350N之间的近东西走 向(亦有少数南北走向)的具有气旋式风切变的不 连续线 –在风场上,江淮切变线一般北侧是偏东风,南侧是 偏西风,具有明显的气旋式风切变 –在气压场上,江淮切变线位于西风带小高压和伸向 我国东南沿海的西太平洋副热带高压脊之间的近于 东西走向的弱槽内 –从流场形势来看,江淮切变线可分为冷式、暖式和 准静止锋式三种。一般江淮切变线是准静止锋式的
2020年6月中下旬绍兴市一次暴雨天气过程诊断分析
2020年6月中下旬绍兴市一次暴雨天气过程诊断分析专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,期望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。
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大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析气象背景
根据气象记录,该台风为“海高斯”,于9月9日登陆了我国黄海沿岸。
虽然其登陆
点位于较远的北方,但其外围云系影响范围广泛,甚至扩散到了较远的东北地区,引发强
降雨天气。
在大连地区,该台风带来的暴雨天气主要出现在9月9日当天和第二天,持续
时间较短。
诊断分析
在该台风的环流系统中,偏西风区与偏北风区受到较大影响,这也是大连地区暴雨天
气出现的重要原因。
首先,偏西风区因受到台风的外围云系影响,遭遇高空冷涡的干扰,降水量明显增大。
同时,在暴雨天气过程中,局地出现了强对流云团,导致局部短时强降水发生。
此外,下
垫面对地表气温的影响也显著,当地阳光充足,地表温度较高,使得地面水汽蒸发增加,
进一步助长降水。
其次,偏北风区因受到低层暖湿气流的影响,形成了一条明显的锋面。
在这一锋面的
交汇处,切变线较为明显,有利于产生对流热力不稳定,促进强降水的产生。
最后,在整个暴雨天气过程中,大气环流条件的变化也有影响。
在台风通过后,地面
气压上升,湿度下降,大气逐渐稳定。
这一过程逐步抑制了对流层云系的发展,减轻了降
水量。
综上所述,大连地区一次台风远距离暴雨天气的形成原因是多方面的,其中偏西和偏
北风区因受到台风和低层暖湿气流的联合影响而出现强降水天气。
同时,地面气压和湿度
的变化,也对整个降水过程产生了影响。
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析近日,大连地区遭遇了一次台风远距离暴雨天气,给当地居民带来了极大的影响。
这次暴雨天气造成了交通拥堵、停电、城市内涝等问题,给人们的生活带来了诸多不便。
为了更好地了解这次台风远距离暴雨天气的成因和影响,我们进行了一次系统的诊断分析。
一、气象环境分析大连地区位于中国东北,是一个沿海城市,受到了来自太平洋和黄海的气候影响。
在夏季,台风活动频繁,给该地区带来了较大的降水量和风力。
这次暴雨天气的成因主要是受到了一股低压槽和远距离台风的双重影响。
首先是低压槽的影响。
在这次暴雨天气期间,大连地区受到了一股较强的低压槽的影响,引发了空气的不稳定,造成了大范围的降雨。
这种大范围的降雨天气给城市交通和生活带来了极大的影响。
其次是远距离台风的影响。
虽然这次暴雨天气并没有受到台风的直接影响,但是远距离台风的风场和水汽输送却对大连地区的降雨产生了一定影响。
台风所带来的水汽和风场,加剧了大连地区的降雨强度,使得降雨量超出了正常范围。
二、城市防护设施分析在这次暴雨天气中,大连地区的城市防护设施面临了较大的考验。
由于降雨量大,城市内涝的问题愈发严重。
城市的排水系统面临了巨大的压力,导致了许多地区积水严重。
首先是城市排水系统的不足。
在这次暴雨天气中,由于大连地区的城市排水系统设计不足,许多地区出现了严重的积水情况。
在一些低洼地带,积水甚至达到了膝盖深,给居民的出行和生活造成了很大的困扰。
其次是城市绿化系统的问题。
城市内涝的问题与城市绿化系统的不足也有一定的关系。
在一些地区,由于缺乏合理的绿化系统和排水设施,雨水很难迅速被排除,导致了大片的积水。
三、应对措施分析针对这次台风远距离暴雨天气,大连地区必须采取一系列的防范措施和紧急处理措施。
首先是加强城市防护设施的建设和完善。
大连地区需要着力加强城市排水系统的建设,提高排水能力,加大对低洼地带的排水设施的改造和建设。
大连地区也需要加强城市绿化系统的建设,增加绿地面积,提高城市的自然排水能力。
大连地区一次暴雨天气过程诊断分析
现代农业科技2023年第11期资源与环境科学大连地区一次暴雨天气过程诊断分析王佳禹王英梅高千惠宋恭晶(瓦房店市气象局,辽宁瓦房店116300)摘要本文利用MICAPS气象数据资料、地面自动站等资料采取天气学诊断方法对2022年7月6—7日发生在大连地区的一次暴雨天气过程进行了诊断分析,对此次暴雨过程的环流形势、中尺度特征以及水汽条件、动力条件、热力条件与此次暴雨天气过程之间的关系进行了详细分析。
结果表明,500hPa高空槽和温带气旋的移动和发展为暴雨发生发展提供了有利的大尺度环流背景;850hPa在暴雨落区附近存在的西南急流向暴雨区输送了大量的水汽和不稳定能量,有利于暴雨的产生,也表明了动力条件、水汽条件对大连这次暴雨过程的发生发展起到至关重要的作用。
关键词暴雨天气;诊断分析;高空槽;低空急流;水汽通量散度;假相当位温;辽宁大连中图分类号P426文献标识码A文章编号1007-5739(2023)11-0162-03DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2023.11.042开放科学(资源服务)标识码(OSID):暴雨是我国主要的气象灾害之一,具有突发性强的特点,经常会带来严重的洪涝、地质灾害和各种次生灾害,给国民经济和城乡居民生活造成了极大的影响。
暴雨作为我国最主要的灾害性天气之一[1],国内外的很多学者从不同角度对暴雨的发生机制进行了大量研究[2-4]。
暴雨是一种强对流天气,具有生命史短、变化剧烈、突发性强、空间范围小、破坏力大、灾害性较强等特点[5]。
国内外气象学者的研究结果表明,暴雨主要是在有利的大尺度环流背景下,由中小尺度对流系统引起的[6-9]。
大连地处北半球中纬度地带辽东半岛最南端,三面环海,陆域面积1040km2,海岸线长322km,既具有暖温带半湿润大陆性季风气候,也兼有海洋性气候特点。
大连市地理位置特殊、气候特征显著、气象灾害频繁,暴雨洪涝、浓雾、冰雹最为突出。
大连地区一次暴雨天气过程诊断分析
大连地区一次暴雨天气过程诊断分析大连地区一次暴雨天气过程诊断分析一、引言暴雨是指短时间内降水量较大、强度较大的降水过程。
在大连地区,暴雨天气过程时有发生,给城市的交通、排水系统以及农田等带来了巨大的影响。
因此,对暴雨天气过程进行准确的诊断分析,有助于提前预警和采取相应的应对措施。
本文将通过对大连地区一次暴雨天气过程的分析,探讨其形成机制及影响因素。
二、大连地区一次暴雨天气过程描述2019年7月15日,大连地区出现了一次暴雨天气过程。
从观测资料来看,该次暴雨天气过程的降水量较大且降水强度也较大,降雨持续时间约为3小时,降水量达到100毫米以上。
根据实况资料分析,暴雨天气过程主要集中在夜间,降水过程中伴有雷电活动。
同时,暴雨天气过程降水范围广泛,涉及大连市区以及周边地区。
据居民反映,该次暴雨导致城市的交通秩序严重受阻,许多道路被淹没,部分地区还出现了内涝现象。
三、暴雨天气形成机制分析1. 气象背景分析通过对气象背景的分析可以发现,该次暴雨天气过程发生在一股强冷空气南下影响大连的时期。
冷空气南下的同时,与暖湿气流的相互作用导致了大气的不稳定。
此外,大连周边海面温度较高,为暴雨的形成提供了充足的水汽资源。
2. 动力和热力条件分析在该次暴雨天气过程发生时,大连地区处于东北季风的控制之下,水汽输送通道畅通。
且暖湿气团随冷空气的推进形成了明显的锋面。
这种锋面形成了辐合和抬升气流的条件,有利于降水的形成。
此外,暴雨天气过程中还伴有雷电活动,这与暴雨天气过程中高层大气的条件有关。
在该次暴雨天气过程中,高空急流的存在促使了垂直运动的形成,进一步增强了降水的强度。
四、暴雨天气过程影响因素分析1. 地形影响大连地区地势复杂,具有海洋性气候特点。
地形的起伏不仅对水汽输送产生阻挡作用,也对降水形成起到了促进作用。
地形的垂直运动和力学作用使得降水易于发生,并且不同地形区域的降水强度有明显的差异。
2. 城市热岛效应城市热岛效应是城市地区相对于周边地区温度升高的现象。
基于WRF模式的暴雨天气过程的数值模拟及诊断分析
基于WRF模式的暴雨天气过程的数值模拟及诊断分析基于WRF模式的暴雨天气过程的数值模拟及诊断分析摘要:本文基于WRF(Weather Research and Forecasting)模式,通过对暴雨天气过程的数值模拟和诊断分析,探讨了该模式在暴雨天气预报中的应用价值。
文章首先介绍了WRF模式的原理和特点,然后通过选取一次典型的暴雨天气过程,对其进行了数值模拟,并对模拟结果进行了诊断分析。
研究结果表明,WRF模式能够较好地模拟暴雨天气过程的空间分布和时间演变,对于暴雨天气的预报具有一定的应用价值。
关键词:WRF模式;暴雨天气;数值模拟;诊断分析;应用价值1. 引言暴雨天气是一种常见的极端天气事件,具有强降雨、短时强降雨等特点,对于城市排水系统、农田水利工程等具有重要的影响。
因此,准确预测和及时预警暴雨天气对于社会生产和人们生活的安全具有重大意义。
数值模型在天气预报中的应用已经成为一种常见的方法,而WRF模式由于其高分辨率、多参数选项和灵活性等特点,成为研究暴雨天气的重要工具。
2. WRF模式原理和特点WRF模式是一种非静态数值天气模式,采用有限差分和有限元方法,可以模拟大气的运动、能量和湿度输送等过程。
其多参数选项和灵活的配置方式,使得模式可以根据不同的研究需求进行自定义设置,以适应不同区域和时间尺度的天气模拟。
3. 数值模拟实验设计选取一次典型的暴雨天气过程作为研究对象,根据观测资料和实测数据,设置模拟初始场和边界条件,并设置合适的模拟区域和网格分辨率。
同时,选择适当的物理过程参数,包括大气边界层参数化方案、云物理方案等。
4. 数值模拟结果分析通过对数值模拟结果的分析,可以获得暴雨天气过程的空间分布和时间演变等信息,进而对暴雨形成机理进行探讨。
模拟结果显示,在合适的模拟设置下,WRF模式能够较好地模拟暴雨天气过程的特征,包括降水强度、降水类型、降水范围等。
5. 诊断分析方法与结果为了深入理解模拟结果,对模拟结果进行了进一步的诊断分析。
暴雨物理量的诊断分析
暴雨物理量的诊断分析众所周知暴雨一般发生在中小尺度天气系统中,其时间尺度从几十分钟到十几小时,空间尺度从几千米到几百千米,而形成暴雨的中小尺度系统又是处于天气尺度系统内,两者通常有着密切的关系。
因而上两类天气系统的集合系统称为降水系统。
而降水系统中降水的形成和强度主要与3个条件有密切的关系,它们分别是:(1)水汽条件(2)动力条件(3)热力条件。
各种大中小尺度的天气系统和下垫面的有利组合可产生较大的暴雨。
所以我们将分别从以下这3个方面来分析这场暴雨,通过对于不同参数化方案模拟结果的比较来选取最适合模拟该地暴雨特征的参数化方案。
1.1 水汽条件分析1.1.1水汽通量散度暴雨发生的必要条件之一即是有充沛的水汽条件,即所形成暴雨上空要求满足含水量高、饱和层厚,水汽供应充沛等条件。
水汽通量散度是指单位时间汇入单位体积或从该体积辐散出的水汽量,即净流失量,它对于暴雨的发生有着较好的指示意义。
它的表达式为:散度为正的地区表示水汽从该地区的四周辐散,称该地区为水汽源,在这种情况下,水汽源的降水比较少;反之,散度为负的地区,表示四周有水汽向该地区汇集,称该地区为水汽汇,降水比较多。
由以下7张图分析可知,7种方案都大致模拟出了水汽通量散度的垂直剖面分布,且均表现为时间上从2012年7月29日世界时12时开始,而空间分布上则表现为800hpa至500hpa之间存在着水汽通量散度的极值中心。
图a图b图c图d图e图f图g图1.1 分别表示7种方案下OBS点的水汽通量散度的垂直剖面图图a-g分别代表方案1-7图a、b、c分别采用了不同的微物理参数化过程的方案,它们对于该物理量的模拟有着较大的差异。
其中方案一所模拟出的结果最为明显,在世界时12时,在400hpa至500hpa的高度上存在一个弱水汽通量辐合中心,中心值达到-5×10-10kg/(hPa•m2•s)。
然而,在世界时15时附近,这里的等值线也非常密集说明这里也有着很强的水汽通量散度梯度,中心达到约-1.5×10-9kg/(hPa•m2•s),比12时大了约一个量级,且负值越高,说明这里的水汽幅合越剧烈,降雨雨势越强,而实际情况显示在世界时15时之后,雨势以逐渐减弱,在这以后的降水仅占到总降水量的8.5%,说明Thompson方案在对水汽通量散度场时间变化的模拟上存在着不足。
2017年10月8-10日大连地区暴雨天气过程诊断分析
摘要利用常规资料、区域自动站观测资料和NCEP/NCAR 再分析资料,分析了2017年10月8—10日大连地区出现的暴雨、大风和强降温天气过程。
结果表明,地面倒槽、副热带高压、切变线和高空冷涡影响大连地区出现了暴雨、大风、强降温的天气系统。
降水时段有暖锋降水和冷锋降水2个阶段。
副热高压偏强、切变线稳定少动使暴雨持续时间较长。
高空急流和低空急流的建立为降水提供了水汽输送和动力条件。
本次降水水汽通量中低层较大,700hPa 最大。
水汽通量散度中低层为辐合,高层为辐散。
降水时段有较大的比湿场,为降水的产生提供丰富的水汽条件。
强涡度柱与低层辐合高层辐散的形势是产生暴雨的动力条件。
冷空气的侵入,降温剧烈。
由于冷空气侵入锋生过程明显,出现大风天气。
此次降水多个模式预报较准确,东北9km WRF 模式预报最好,T639预报量级偏小。
关键词暴雨;急流;水汽通量;位涡;辽宁大连;2017年10月8—10日中图分类号P458.1+21.1文献标识码A 文章编号1007-5739(2018)02-0225-022017年10月8—10日大连地区暴雨天气过程诊断分析吴春英钟博蒋婷婷刘东博阎德喜(辽宁省大连长兴岛经济区气象局,辽宁大连116317)暴雨具有突发性强、强度高、持续时间长等特点,是我国东北地区最主要的灾害性天气之一[1]。
目前,已有诸多学者对我国东北地区暴雨强度、时空分布特征、气候特征以及天气个例诊断进行研究,并取得了大量的科学成果[2-5]。
郑秀雅等[6]研究发现,东北地区暴雨主要出现在6—8月,局地暴雨天气出现次数最多,其次是区域性暴雨。
公颖等[7]研究发现,高空急流、高空槽、为气旋(或倒槽)顶部(或东部)切变线分别为辽宁暴雨过程高层、中层、低层的主要影响系统。
陈传雷等[8]研究发现,辽宁地区暴雨主要影响系统分别为高空槽、冷涡、华北气旋、江淮气旋、静止锋、东北低压、副高后部切变线、热带低压,其中5月主要影响系统为冷涡,6月主要影响系统为华北气旋,7、8月主要影响系统为华北气旋,其次为江淮气旋、副高后部、热带系统,9月以东北低压影响为主。
2012年7月22日济南机场暴雨天气诊断分析
2012年7月22日济南机场暴雨天气诊断分析摘要暴雨是影响机场航班正常运行的恶劣性天气之一,2012年7月22日济南机场遭遇强降雨天气过程出现航班延误等情况。
此次暴雨天气中,贝加尔湖低涡稳定维持,西太平洋副热带高压向西延伸并出现北退是主要天气影响系统,来自孟加拉湾的西南暖湿气流以及南风急流携带的南海水汽被源源不断的输送至暴雨区上空,为暴雨天气的出现提供了充足的水汽条件。
关键词暴雨;天气形势;中尺度系统;水汽条件;空中交通管制0引言天气原因是造成机场航班延误的主要原因,遇到大风大雨大雾等恶劣天气,飞机就可能无法起降,航班就要延误。
夏季是暴雨天气多发季节,强降雨常伴随大风、雷电出现,对飞机飞行危害巨大,可使机身感应带电造成着陆放电危险,破坏飞机关键部位和地面导航设施,干扰飞机电子设备,磁化罗盘,使飞机无线电通讯中断,定向和导航失常等。
2012年7月22日,济南机场出现阵雨、雷阵雨天气,暴雨造成机场能见度降低,受雷雨天气影响,一部分到点应当起降的航班暂时中止起降,待天气条件允许后才恢复正常。
对于航空气象和空中交通管制来说,气象部门应加强暴雨等恶劣性天气的研究和分析,以提供精准的观测和预报,一旦遇到突发性强降水天气,气象预报值班人员通过天气雷达、卫星云图、天气实况图等认真分析暴雨发生发展及移动情况,及时、有效、准确的发布机场预报、机场警报以及趋势预报。
管制人员则结合气象情况,科学、合理调控飞机安全飞行。
本文拟对此次暴雨过程进行初步分析,为今后机场气象部门做好灾害性天气预报服务和管制部门科学调控机场安全运行提出一些经验。
1 天气形势分析1.1 高空形势分析500hPa图上,7月20日08时,整个亚欧大陆呈两槽一脊型,乌拉尔山以东地区与日本海地区分别为一高压脊,我国北方存在一深厚冷涡,贝加尔湖附近为冷涡中心,有长波槽沿贝加尔湖南延至河套中部银川一带,且长波槽缓慢向东移动,日本海高压脊在不断加强,这对于低槽的东移和降水天气的出现十分有利;四川北部也存在一槽线,中尺度对流系统稳定维持在地面冷锋前的暖区,而山东省正处于中尺度对流系统东缘,济南等地区上空正涡度平流明显。
2018年7月22—23日宁夏暴雨天气过程物理机制诊断分析
文章编号:1671-7244(2019)03-0193-092018年7月22—23日宁夏暴雨天气过程物理机制诊断分析肖云清1,2,杨苑媛1,2,朱海斌1,2,翟颖佳1,2,张晓露1,2,何泉1,2(1.宁夏气象防灾减灾重点实验室宁夏银川750011;2.银川市气象局,宁夏银川750011)摘要:利用自动站雨量、MICAPS4调阅的常规资料、NCEP 再分析资料以及雷达资料、卫星云图等对宁夏2018年7月22—23日局地暴雨天气中尺度影响系统、物理量场特征、雷达卫星的演变进行分析。
结果表明,该次暴雨过程为分股冷空气南下触发的两次暴雨过程。
7月22日夜间局地极值暴雨,为暖区降水;23日下午暴雨过程为对流层高层南亚高压东侧北风急流出口区左侧形成强辐散,受低涡影响低层辐合,高低空系统耦合,在台风和副热带高压作用下,造成大气层结不稳定。
水汽输送状况及假相当位温、涡度、散度、垂直速度等物理量也充分反映该次降水过程前中低层具有较好的能量储备。
22日20:00,700hPa 附近有一正涡度中心,强降水出现在850hPa 上33~35℃K 指数高值区内。
整层的负速度区和强正涡度区的存在加强了雨强。
雷达卫星在两次强降水过程中有较好的指示作用,由雷达回波及卫星云图分析,7月22日夜间强回波在马莲口至岩画长时间的维持(4h 以上),是造成该次局地历史极值暴雨的原因。
雷暴单体及超级雷暴单体下击暴流引发阵风锋在短时和临近预报中具有指示性作用。
关键词:强降水;中尺度;物理量;雷达反射率中国分类号:P458.121.1文献标志码:A暴雨是我国主要的灾害性天气之一,陶诗言[1—2]、朱乾根等[3]对西太平洋副热带高短期活动影响西北暴雨及暴雨发生机理等研究成果,在西北地区暴雨预报中有较好的指导作用;俞小鼎[4]对地形迎风坡形成大暴雨的分析表明,地形增强了迎风坡的上升运动,有利于低层水汽辐合。
宁夏处于我国第二阶梯与第三阶梯的过渡带,地形变化大,地质条件复杂,自然环境恶劣,属地质灾害易发区。
2018年8月31日~9月1日杭锦旗暴雨天气诊断分析
2018年8月31日~9月1日杭锦旗暴雨天气诊断分析发表时间:2020-10-26T02:07:37.405Z 来源:《中国科技人才》2020年第19期作者:李国庆[导读] 2018年8月31日夜间至9月1日14:00,杭锦旗普降中到大雨,局地暴雨。
9月1日10:21,杭锦气象台发布暴雨黄色预警信号。
内蒙古自治区杭锦旗气象局 017400摘要:本文利用地面观测资料、高空探测资料、NCEP再分析资料等,对2018年8月31日~9月1日杭锦旗的一次暴雨天气过程进行分析。
结果表明:本次杭锦旗暴雨天气主要是在副高外围西南暖湿气流与源于北方的冷空气的工作作用下形成的。
本次暴雨天气的主要影响系统有地面冷锋、西太平洋副热带高压、500hPa 高空槽、700hPa 切变线。
在物理量场方面杭锦旗满足形成强降水的上升运动、水汽条件以及不稳定能量条件。
关键词:暴雨天气;天气形势;物理量场;杭锦旗引言暴雨是我国大部分地区出现频率最高且危害最为严重的一种天气现象,因暴雨天气的频繁发生时常会引发不同程度的山体滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害。
杭锦旗锦旗位于内蒙古鄂尔多斯高原西北部,西、北两面隔黄河与巴彦淖尔市相望,地跨鄂尔多斯高原与河套平原,杭锦旗气候特征属于典型的中温带半干旱高原大陆性气候,整体气候特点:太阳辐射强烈,日照较丰富,干燥少雨,蒸发量大,风大沙多,无霜期短。
暴雨是杭锦旗汛期时常出现的一种天气现象。
一旦出现暴雨天气,常常给城市交通、电力、通讯系统等带来不同程度的危害 [1]。
基于此,为了可以更好的防灾减灾,本文主要通过对2018年8月31日~9月1日杭锦旗的一次暴雨天气过程展开分析,以深入了解杭锦旗暴雨天气形成的天气形势、物理机制,为提升杭锦旗暴雨天气预报准确率,防汛抗涝服务提供可靠的资料指导。
1天气实况2018年8月31日夜间至9月1日14:00,杭锦旗普降中到大雨,局地暴雨。
9月1日10:21,杭锦气象台发布暴雨黄色预警信号。
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析大连地区是我国东北沿海城市之一,位于辽宁省南部,地处渤海湾,是一个重要的沿海经济开放城市。
由于地势低洼、地理位置特殊,大连地区常年受到台风和暴雨等极端天气的影响。
本文将对大连地区一次台风远距离暴雨天气进行诊断分析。
台风的路径和气象形势是影响大连地区暴雨的重要因素。
在研究期间,台风可能从东海或南海向北上,经过黄海进入渤海湾。
一般来说,台风靠近大连时,会带来强风和暴雨。
通过观测卫星云图、风场图和降水量图,可以分析台风的路径和强度,判断其对大连地区的影响程度。
地形和海洋环境也对大连地区暴雨产生影响。
大连地区地势低洼,河流众多,水系发达,沿海水域广阔。
这种地形和海洋环境的特点使得大连地区更容易受到台风的影响,暴雨更容易形成。
大连地区的水域周围海洋水温较高,大气湿度较大,也有利于暴雨的形成。
通过分析地形图和海洋环境数据,可以预测台风过程中大连地区的暴雨情况。
大气环流和气象动力学背景对大连地区暴雨的形成具有重要影响。
台风天气往往伴随着强烈的垂直气流运动和辐合线,这也是暴雨形成的重要气象条件。
通过分析气象观测数据和大气环流图,可以了解台风系统过程中大气动力学背景的演变,预测大连地区暴雨的发展。
大气环境稳定度和湿度分布也会直接影响大连地区暴雨的形成。
当稳定度较强、下垫面干燥时,暴雨的形成相对困难;当湿度较高、环境稳定度较弱时,暴雨的形成更为容易。
通过分析大气温度、湿度和稳定度的变化,可以判断大连地区暴雨的发展趋势。
大连地区一次台风远距离暴雨天气诊断分析需要综合考虑台风路径和气象形势、地形和海洋环境、大气环流和气象动力学背景以及大气环境稳定度和湿度分布等因素。
通过对这些因素的分析,可以预测大连地区暴雨的形成和发展趋势,为相关部门和公众提供科学的气象预警和防范措施。
一次秋季暴雨天气过程的诊断分析
一次秋季暴雨天气过程的诊断分析张白云 朱江湖北省黄冈市气象局 黄冈 438000摘要:利用常规气象资料、物理量场资料和卫星云图等资料,综合分析了2012年10月29~30日黄冈市一次暴雨天气过程的主要天气系统及环流背景。
分析结果表明,此次暴雨过程,是在东亚大陆“两槽一脊”的环流背景、高低空急流的配合,北方有冷空气入侵的条件下发生的。
主要环流特征为副热带高压异常偏强且位置适中,孟加拉湾低槽偏强,高空低槽快速东移以及冷涡偏强,导致了这次秋季暴雨的过程发生,西太平洋副高、高空低槽、西南气流、中低层切变是主要影响天气系统。
通过对物理量场的分析发现,此次过程的水汽条件和动力抬升条件配合条件较好。
此次降水过程为典型的秋季暴雨过程。
关键词:秋季暴雨,环流特征,天气系统,物理量场。
1、 引言随着全球气候变暖,异常气候频繁出现,暴雨就是其中之一。
暴雨的发生是由不同尺度的系统相互作用的结果,天气尺度系统为暴雨的发生提供了有利的环流背景,但是暴雨在降水时间、强度和空间分布上存在着很大的不均匀性,诱发暴雨的因子包括很多客观气候条件的影响,暴雨一直是预报的重点和难点。
秋季暴雨虽然没有春夏季多,但是它对工农业、交通、电力、通讯等国民经济建设和人民生活影响很大。
黄冈市2012年10月29~30日出现了一次典型的秋季暴雨天气过程。
本文从大尺度环流背景、物理量场以及相关实况资料,综合分析了此次暴雨过程的特征。
2、 降水概况及主要影响系统2.1实况雨量分析受高空低槽东移、中低层切变影响,2012年10月29~30日,黄冈市中南部地区出现了强降水天气过程。
区域气象站观测资料显示,此次暴雨过程降水时段主要集中在29日05时~30日08时,其中, 10月29日05时到30日05时大于50mm共计37站,10月29日05时到30日05时过程最大降水量67.8mm(黄州站),最大1小时降水量18.7mm(浠水站29日06:00~07:00)。
2011年“7·3”特大暴雨天气过程诊断分析
2011年“73”特大暴雨天气过程诊断分析蒋玥; 陈权亮; 李丽丽【期刊名称】《《成都信息工程学院学报》》【年(卷),期】2013(028)002【摘要】为了更好的了解暴雨发生的机制且为未来预报奠定基础,需要对暴雨天气过程进行诊断分析。
通过利用自动站降水观测资料、台站探空资料和NCEP逐6小时再分析资料,总结分析了成都地区2011年7月03至04日特大暴雨天气过程的环流背景和主要影响系统,并对相关物理量进行了诊断分析,结果表明:(1)这次降雨主要是在高空副高的突然加强西伸、低空西南急流的水汽输送和本地积聚的不稳定能量与弱冷空气侵入共同作用下产生的。
(2)暴雨开始前,成都地区位于高空水汽通量散度梯度大值区北侧的辐散区。
随着暴雨发展,水汽通量散度梯度区向北移动。
(3)水汽通量散度正负临界值区和湿位涡对于本次降水落区的预报有较好的指示意义。
在强降水区域,低层湿位涡的垂直正压项为明显的正值中心,斜压项为梯度大值区,斜压性很强。
(4)风场在850hPa等压面和低层θe=325K(大约750hPa)等熵面上均表现为气旋式弯曲,有利于强降水的发生。
【总页数】9页(P8-16)【作者】蒋玥; 陈权亮; 李丽丽【作者单位】成都信息工程学院大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室四川成都610225【正文语种】中文【中图分类】P458.1+21.1【相关文献】1.崇义县聂都乡一次历史罕见特大暴雨天气过程诊断分析 [J], 蔡小红;邓年妹2.对大到暴雨过程的诊断分析——以2011年5月8日~10日山东省济宁市大到暴雨天气为例 [J], 马丽;李永果;邓海利3.特大暴雨天气过程诊断分析——以2012年7月8日四川省为例 [J], 付世军;周虹4.2011年“7·3”特大暴雨天气过程诊断分析 [J], 蒋玥;陈权亮;李丽丽5.江西"6·19"特大暴雨天气过程诊断分析 [J], 杨婷;苗春生;唐振飞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。