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        2015年春季通化市四次大到暴雪過程的對比分析

        2018-10-21 11:27:03張彤郭俊廷崔忠強
        科技風 2018年24期
        關鍵詞:物理量場環(huán)流形勢

        張彤 郭俊廷 崔忠強

        摘 要:本文利用micaps數(shù)據(jù)對2015年春初通化地區(qū)的四次過程的高低空及地面影響系統(tǒng)、物理量場及數(shù)值預報結論進行對比分析,結果發(fā)現(xiàn)“2.17”暴雪是高空低渦配合海上氣旋影響;其他三次天氣過程是高空低渦配合西南倒槽北伸影響。而對于西南倒槽型的降水,倒槽強度越強,北伸越遠,降水強度越強。四次過程850hPa均有西北急流,“2.17”暴雪低空西北急流的持續(xù)維持是造成降水時間長的重要原因。其他三次天氣過程的水汽來自陸地。通化南部山區(qū)地形的強迫抬升作用也為強降水提供動力條件。

        關鍵詞:春季強降雪;四次過程對比;環(huán)流形勢;物理量場;數(shù)值預報產(chǎn)品

        1 緒論

        春季暴雪是吉林地區(qū)常見的災害性天氣,與其伴隨的還有寒潮、大風、以及冰凍等一系列氣象災害。春季一次降雪過程中通常會有雨、雨夾雪、雪等幾種不同降水相態(tài)共存。天氣學上定義一次暴雪過程除考慮總降水量,還綜合考慮不同相態(tài)降水的量級以及積雪深度等要素。本文對通化市2015年初春四次區(qū)域性雨夾雪轉雪的降水過程進行對比分析,這里僅考慮降水總量,試圖總結出通化初春強降水的共性及特性,找出大到暴雪空報原因。

        2 標準定義以及資料的選取

        通化地區(qū)6個觀測站中出現(xiàn)站次≥2站,24小時降水量≥5mm,或全區(qū)平均降水量≥5mm定義為大雪過程;6個觀測站中出現(xiàn)站次≥2站,24小時日降水量≥10mm定義為暴雪過程。本文選取2015年2.月16-18日、2月25-26日、3月2-3日、3月8-9日四次降水過程。

        3 過程概述

        2月16-18日全區(qū)平均過程降水量為12.9毫米,輝南、集安大雪,梅河口、柳河、通化、通化縣暴雪。預報結論為全區(qū)大雪;2月25-26日全區(qū)平均過程降水量為5.0毫米,柳河大雪,沒有出現(xiàn)暴雪。預報結論北部小雪,中部中雪,南部大雪;3月2-3日通化全區(qū)平均過程降水量為6.1毫米,柳河大雪,集安暴雪。預報結論北部大雪,中部及南部大雪;3月7-8日通化全區(qū)平均過程降水量為4.4毫米,梅河口、柳河大雪,沒有出現(xiàn)暴雪。預報結論集安中雪,其他縣市為大雪;從四次降水過程的預報結論看,只有2月25-26日這次過程報得稍小,其余三次過程預報基本一致,但降水實況卻相差很大,只有第一次過程預報準確,而后三次過程均出現(xiàn)空報、漏報情況,下面從實況及預報場分析原因。

        4 環(huán)流形勢場對比分析

        4.1 高空500hPa形勢對比分

        四次過程均為高空槽東移,環(huán)流經(jīng)向度不斷加大,高空脊前西北氣流引導冷空南下注入低槽,使槽不斷南伸,最后與北方冷空氣脫離形成切斷低壓。但切斷低壓的位置與強度有很大差別。高空低渦中心的位置:過程1明顯最為偏南,中心位于42°N,過程4冷渦明顯最為偏北中心位于55°N。而過程全區(qū)平均降水量:過程1為12.9毫米,過程4為4.4毫米。這說明春季降雪強度與冷渦位置有很大關系:冷渦偏北,降雪量偏??;冷渦偏南,降雪量偏大。

        4.2 高空850hPa形勢對比分析

        四次降水過程850hPa均有急流和切變存在。過程1:2月16日20時低空西北急流于在河北山東一帶建立,17日08時移至吉林西部、遼寧中東部并再次加強并且穩(wěn)定維持在此。15日20時河北中部有一條南北向切變線生成,之后發(fā)展成閉合的氣旋式環(huán)流,17日08時北移到通化北部。整個過程氣旋式環(huán)流均在西北氣流的左前方,這是由于急流左前方具有強烈的氣旋式風速切變。可以看出強降雪發(fā)生時通化地區(qū)正處于西北急流的左前方,有強烈的輻合上升。西北急流輸送了大量冷空氣。過程2、3、4:降水發(fā)生前,均有低空華南急流建立并穩(wěn)定維持,為降水提供水汽。強降水發(fā)生時也都伴隨著西北急流的建立,西北急流起到動力強迫抬升以及輸送冷空氣的作用。強降水往往發(fā)生在西北急流與西南急流之間的切變線或氣旋式環(huán)流附近??梢园l(fā)現(xiàn)過程1的西北急流強度明顯更強,持續(xù)時間也更長。

        4.3 海平面氣壓場對比分析

        過程2、3、4的地面系統(tǒng)是西南倒槽。由于此類天氣水汽條件較好,因此一般降水強度較強。過程3倒槽北伸最遠并且發(fā)展成氣旋。后三次過程中降水強度最強的是過程3,這說明降水強度與西南倒槽的強度及其北伸到達的位置有關,倒槽強度越強,北伸越遠,對吉林南部即通化地區(qū)造成的降水越強。過程1的地面影響系統(tǒng)來自于東海的氣旋,但由于海上水汽條件更好,溫度更高,這也是過程1降水量級明顯大于后三次過程的一個重要原因。四次過程均有低面高壓裹挾冷空氣東移影響我區(qū),而且高壓源地十分一致均在阿爾泰山北部。地面倒槽或氣旋會帶來充沛的水汽,遇上較強的冷空氣與之配合,就會產(chǎn)生較強的降水。

        5 物理量分析

        (1)水汽條件對比分析。過程1水汽在東風回流作用下輸送到通化地區(qū)。過程2、3、4的水汽是通過華南急流分裂產(chǎn)生的急流波動輸送的,水汽來自陸地。

        (2)動力條件。垂直速度剖面分析:過程1降雪開始前,整層大氣都處于上升運動區(qū)中,為大到暴雪提供有利的動力機制。大值中心集中在500hPa,后期強度有所減弱,16日20時強降雪開始后,上升運動逐漸轉為下沉運動。后三次過程整個降雪期間都存在上升運動。過程3降雪發(fā)生前期700hPa以下為強輻合區(qū),700hPa以上為強輻散區(qū)。降雪發(fā)生后期輻合區(qū)向上擴展至400hP。高層輻散,低層輻合的配置形成抽吸作用利于加強低層輻合和對流上升運動。此外,由于通化地處吉林南部山區(qū),地形北高南低,低空西北急流在此遇到山脈阻擋被迫抬升,為降水提供動力條件。

        6 小結

        通過對2015年春季四次降水過程的大尺度環(huán)流形勢、物理量場進行對比診斷分析,結果表明:(1)切斷低壓中心位置越偏南,斜壓性越強,降水強度越大。(2)四次過程850hPa均有西北急流,它的作用是輸送冷空氣,提供水汽輻合上升的動力條件。過程1西北急流的長時間維持是造成降水時間長的重要原因。(3)過程1的地面影響系統(tǒng)來自于東海氣旋,造成降水的強度更強。過程2、3、4均是來自西南的倒槽,降水強度與西南倒槽的強度及其北伸到達的位置有關,倒槽強度越強,北伸越遠,對吉林南部即通化地區(qū)造成的降水越強。(4)過程1水汽來自海上,通過氣旋東部的東南急流輸送,水汽較為豐富。過程2、3、4的水汽來自陸地,是通過華南急流分裂產(chǎn)生的急流波動輸送的。(5)高層輻散,低層輻合的配置,以及整層大氣強烈的上升運動是產(chǎn)生大到暴雪天氣的動力條件。(6)通化南部山區(qū)地形的強迫抬升作用也為強降水提供動力條件。

        參考文獻:

        [1]陳長勝,王盤興,楊秀峰,等.東北地區(qū)暴雪天氣的統(tǒng)計學劃分方法及其時空分布特征.地理科學,2012.

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