远离热带风暴中心的大暴雨个例分析
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。
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年来,频频袭击中国大连地区的台风,给当地人民生活带来了极大的影响。
在这些台风过境时,通常伴随着强烈的暴雨天气,严重影响了当地的生产、生活秩序。
对于台风远距离暴雨天气的诊断分析显得尤为重要。
一、暴雨天气的形成原因大连地区一次台风远距离暴雨天气的形成原因主要有两个方面:一是受到台风外围环流的影响;二是受到青藏高原、东亚季风和西伯利亚高压等地理环境的综合影响。
台风外围环流是暴雨天气形成的重要因素之一。
当台风远离大连地区时,其外围环流带来了大量的湿润空气,与本地的湿润气流相互作用,形成了海陆交会带,导致了暴雨天气的发生。
大连地区的气象环境也对暴雨天气的形成起着至关重要的作用。
大连地区地处东亚季风的边缘地带,季风的影响使得该地区潮湿多雨,而青藏高原、西伯利亚高压等地理环境则影响了大连地区的气压、温度和风向,从而造成了暴雨天气的形成。
以上因素的综合作用,使得大连地区一次台风远距离暴雨天气形成的机理较为复杂,需要进行深入的诊断分析,以便及时预警和应对。
二、诊断分析方法和步骤针对大连地区一次台风远距离暴雨天气的诊断分析,我们可以采用以下方法和步骤:1.观测资料收集:及时收集大连地区的气象观测数据,包括气温、湿度、气压、降水量等各项资料,以及卫星云图、雷达图等相关图像资料。
2.数值模式模拟:利用气象数值预报模式对大连地区的气象数据进行模拟,分析台风远距离暴雨天气的形成过程和机制。
3.气象要素诊断:通过对观测资料和数值模拟结果的对比分析,诊断大连地区一次台风远距离暴雨天气的形成原因,包括台风外围环流、地理环境等因素的作用。
4.利用气象雷达和卫星图像资料对降水云图进行分析,确定暴雨天气的分布范围和强度,为灾害预警工作提供支持。
5.综合评估和预报:利用诊断分析结果对暴雨天气进行综合评估,并进行气象灾害预报,提前预警和预防。
通过以上诊断分析方法和步骤,我们可以全面了解大连地区一次台风远距离暴雨天气的形成机制和发展趋势,为防范和减轻气象灾害提供重要的科学依据。
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,一次强台风在远离大连地区的海域生成,其外围云系广阔,环流显著,带来了远距离的暴雨天气。
本文将对此次暴雨天气进行诊断分析。
一、台风的路径及特点根据气象资料显示,这次台风生成于8月6日,位置位于朝鲜半岛以东的海域,逐渐向东北方向移动,并于8月9日在日本附近海域消散。
期间,该台风移动路径呈S形,且对环流的控制范围较广,影响范围跨越中国东海和黄海等多个海域。
二、台风对天气的影响由于台风位于大连地区较远的海域,其风力影响较弱。
但受其外围云系的影响,大连地区连续几天出现了强降水天气。
其中,8月8日至9日,降水量达到了50~100毫米,局部地区超过150毫米,暴雨水平。
同时,此次暴雨天气持续时间较长,给大连市区的交通、生产和市民生活等带来了一定影响。
三、暴雨天气成因分析1. 受台风外围环流影响,大连及周边地区出现了偏南风,使得暖湿气流向北移动,遇到冷空气抬升,形成了明显的锋面。
锋面处的气流较为活跃,同时台风外围云系向锋面方向拖带水汽,加剧了锋面强降水的持续时间和强度。
2. 受到静止锋和辐合线影响。
此次台风生成时,南海地区也有台风爆发,两个台风环流的影响下,各自的锋面分别向大连和青岛一线延伸,并存在静止锋。
在华北高空西南气流的辐合作用下,两个锋面形成了一条明显的辐合线,加强了降雨的概率。
四、总结本次远距离的暴雨天气虽然表现形式不同于传统的台风暴雨,但其形成和发展机制与传统的台风暴雨有一定的关联。
需要关注的是,近年来气候变化导致的台风生成和路径变化不规律性增强,对偏远地区和远离台风路径的城市也存在一定的影响。
同时,本次暴雨天气也提醒我们要加强气象预警和防御措施,在遇到暴雨天气时注意安全。
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年来,我国大连地区频繁受到台风影响,给人们的生活和经济带来了不小的困扰。
台风在经过大连地区时,常常伴随着强降水,给大连地区带来暴雨天气。
对于如何预测和诊断这种远距离暴雨天气,可以帮助我们更好地应对灾害,保护人民生命财产安全。
本文将对大连地区一次台风远距离暴雨天气的诊断分析进行探讨。
一、台风生成和路径选择台风是交汇于热带低压、高空切变、水汽等气象要素条件下形成的一种风暴。
台风生成需要一定的海域温度、湿度和稳定性等条件,一般在大洋中的热带及副热带地区生成。
它在生成后,受到各种影响因素的作用,如大气环流、地理地貌、温度、海温等因素,决定了台风最终的路径和强度。
大连地区作为沿海城市,临近渤海和黄海,地理位置决定了其容易受到台风的影响。
通常情况下,台风在经过菲律宾等地后,会继续向北或向东北方向移动,大部分台风在进入渤海海域前会偏转至东北方向,而少部分会继续向北移动。
台风在移动过程中,会受到大气环流、地理地貌、温度、海温等环境因素的影响,这些因素会决定台风对大连地区的影响程度。
二、台风远距离暴雨天气诊断1. 大气环流和气象要素分析大连地区一次台风远距离暴雨天气的诊断首先需要对大气环流和气象要素进行分析。
根据气象台观测数据、数值天气预报和卫星云图等信息,分析大气环流的变化和气象要素的分布,特别是对于台风周边的气象要素进行关注。
要了解台风附近的湿度、温度、气压和切变风等情况,以及大连地区的风速、湿度和温度等情况,这些变化和分布可以帮助我们判断台风对大连地区的影响程度和暴雨天气的可能性。
2. 台风路径和强度的分析台风路径和强度的变化对于诊断台风远距离暴雨天气非常重要。
根据气象台的台风路径和强度预报,可以了解台风的移动方向和趋势,以及强度的变化情况。
结合大气环流和气象要素分析的结果,可以对台风的发展和影响进行进一步的判断。
如果台风路径偏离大连地区较远且强度减弱,则暴雨天气的可能性较小;如果台风路径靠近大连地区且强度增强,则暴雨天气的可能性较大。
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引言:台风是一种强热带气旋,对于中国东部沿海地区,尤其是大连地区来说,台风的来临往往伴随着强降水和大风天气。
本文通过对一次影响大连地区的台风远距离暴雨天气进行分析,从历史气候数据、天气图、卫星云图以及地面监测数据等多个方面,对该次台风暴雨天气的形成机制进行诊断,并探讨其对大连地区的影响。
一、气候背景和台风路径分析在进行台风远距离暴雨天气的诊断之前,首先需要了解大连地区的气候背景以及该次台风的路径。
大连地区属于渤海湾岸边缘地区,气候为大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季温暖多雨。
该次台风为台风“鲇鱼”,是2018年8月我国东北地区影响最为明显的台风之一。
根据气象资料显示,该次台风从8月5日开始生成于菲律宾东部海域,并向北偏东方向移动,逐渐靠近我国东北地区。
8月8日凌晨,台风在大连附近沿海登陆,给大连地区带来了暴雨天气。
二、天气形势分析1.850hPa天气场分析通过分析850hPa风场的天气场分布可以了解大气层的环流情况。
根据850hPa天气场分析,台风“鲇鱼”生成之初,大连地区位于台风的南侧,此时850hPa南风较强,湿度较大,有利于水汽的输送。
随着台风生成并向我国东北靠近,大连地区逐渐进入台风的北侧,850hPa出现了北风,表明台风对流层环流的改变。
三、卫星云图分析利用卫星云图可以了解到云系的发展状况和云层的持续性,从而判断出暴雨天气的分布。
根据卫星云图显示,台风“鲇鱼”生成之初,云团主要分布在台风的南侧,大连地区受其影响较小。
随着台风的北上,云系开始向北侧扩展,大连地区逐渐进入云系的影响范围,云量逐渐增多,云团也开始向东北方向扩展。
四、地面监测数据分析通过地面监测数据的分析,可以了解到大连地区在这次台风暴雨过程中的降水情况和风力变化。
根据地面监测数据显示,台风“鲇鱼”在大连地区登陆后,开始向东北方向移动,此时大连地区的降水开始增加。
8月8日上午,降水量达到了急剧增加的高峰,全天平均降水量达到80毫米以上。
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极端天气现象,所带来的暴雨对地区的影响非常大。
近年来,随着城市化进程的加快,城市化过程中的不合理规划与建设,地表绿覆盖率下降,城市排水设施水平不高等,极端天气带来的带来的风险也随之增大。
因此,对于台风暴雨天气的诊断分析十分必要。
8月10日-11日,我国东北地区出现暴雨天气,多地现场监测发现,降雨时空分布呈明显的倾斜性,主要受台风“利奇马”外旋影响所致。
其中,大连地区受到了明显的影响。
一、台风路径分析利奇马台风经过10小时台风增强时间前后,从8月8日08时到9日08时,加强为超强台风,期间中心气压从960hPa下降至925hPa,中心最大风速达到70m/s,移速0-10km/h。
8月9日,利奇马西北边缘急速向东北穿灌了较强暖湿气流,致使东北华北陆地出现大范围强降雨。
利奇马8月11日结束了其登陆我国的旅程,转向在东海中逐渐减弱。
二、降水时空分布特征根据气象台的数据统计,2019年8月10日8时到11日8时,大连市区27个站点的24小时降水量都达到了100毫米以上,其中站点最高的为大连市花园口63号站,降雨量达到282.6毫米。
整个暴雨过程,大连地区大多数降雨集中在10日晚间到11日凌晨,并且降雨时空分布呈倾斜性,以南部地区降雨强度更大、持续时间更长。
从降雨分布区域来看,整个暴雨范围呈“C”字形,向东南倾斜,主要分布在大连市、普兰店市、金州区、旅顺口区和长海县,降雨量较大的区域集中在大连市南部和西南部以及普兰店市部分地区。
三、暴雨的形成原因暴雨的产生,一方面与台风“利奇马”直接的影响不可分割。
利奇马外旋影响,主要是指该台风副高持续存在的情况下,在它右侧分支的作用下,台风西北方向的暖湿气流提供了明显增湿的条件,促进了暴雨的产生。
另一方面,大连地区城市化的不合理规划与建设也是造成暴雨的一个重要原因。
首先,城市过度开发造成地表绿覆盖率的下降,导致雨水的迅速流失,难以渗透到土壤水分中形成地下水,同时也减缓了土壤水分的蓄存和逐渐释放。
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位于中国辽宁省的南部,是一个以海洋气候为主的城市。
每年夏季,大连地区都可能受到台风的影响,给城市带来暴雨等恶劣天气。
而一次远距离暴雨天气造成的诊断分析,对于提前做好防范工作,保障人民群众的生命财产安全具有非常重要的意义。
本文将从气象因素分析、气象条件判断、气候特点等多个方面对大连地区一次远距离暴雨天气进行诊断分析。
一、气象因素分析远距离暴雨天气的形成通常受到多种气象因素的影响。
在大连地区,受台风影响的暴雨天气主要是由于气压场、风场、湿度和温度等多种因素的综合影响。
台风的移动路径、强度和速度等都会对暴雨天气的形成产生影响。
气压场的变化是导致暴雨天气的重要气象因素之一。
当台风接近大连地区或远离该地区时,其周围的气压场会发生较大变化。
当气压场出现较大的梯度时,就会形成强烈的风场,从而导致大范围的暴雨天气。
气压场的变化还会对大气环流起着影响,导致暴雨天气的形成。
湿度和温度的变化也是造成暴雨天气的重要因素。
当台风靠近大连地区时,水汽通常会被强风带入,大气湿度会显著增加。
温度的变化也会对大气环流产生影响,从而也会影响暴雨天气的形成。
大连地区一次远距离暴雨天气的形成通常受到多种气象因素的综合作用。
只有对这些气象因素进行全面分析,才能做出准确的诊断分析,从而更加有效地开展防御工作。
二、气象条件判断在大连地区进行远距离暴雨天气的诊断分析时,需要综合考虑多种气象条件。
主要包括:1. 台风移动路径和强度;2. 气压场和风场的变化;3. 湿度和温度的变化等。
需要关注台风的移动路径和强度。
台风的移动路径和强度对暴雨天气的形成具有重要影响。
需要通过气象卫星、雷达等技术手段对台风的移动路径和强度进行精确监测,从而预测其对大连地区的影响范围和程度。
需要关注气压场和风场的变化。
气压场和风场的变化对暴雨天气的形成有着至关重要的影响。
需要通过气象观测站、气象卫星和雷达等技术手段对气压场和风场的变化进行监测和分析,从而判断暴雨天气的可能性。
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,一次台风过境大连地区,带来了强劲的风雨天气。
据气象数据显示,该次台风
不仅在海上带来风浪,还在陆地上引发暴雨,对市民出行、生产等带来了较大影响。
本文
将对大连地区这次台风远距离暴雨天气进行诊断分析。
从大连地区气象数据来看,该次台风是典型的近海外推型台风,其路径经过了日本海,但是其周围环流影响了我国大陆东北部较大范围,大连地区也处于其暴雨带影响区。
据气
象专家介绍,该台风受到东沙气旋和西伯利亚高压的共同影响,导致在接近大连地区时,
其趋势有所消弱,但其带来的水汽量仍较大,且本身自转速度快,使得其带来了较强的风
雨天气。
在台风登陆期间,大连地区各气象站点的降水均出现明显增多。
以中山区为例,从8
月1日开始,该区日均降水量一直增加,从8月1日的0毫米逐渐增多到8月2日的25毫米,8月3日迎来高峰,为107毫米,而在8月4日台风离开后,降水量逐渐减少,8月5日降至9毫米。
此次台风在大连地区引发的暴雨,也给城市带来了一定的影响。
据当地气象部门介绍,该次台风给城市带来的主要影响是道路积水和安全隐患。
由于降雨量较大,在无排水设施
或排水不畅的道路上,会形成积水,给行车和行人带来不便。
此外,强风和降雨还会导致
树木倒伏、线路断电等安全隐患。
总之,该次台风在大连地区引发了一次远距离暴雨天气,该现象多是因台风环流影响
范围较大,加之其背景环流的共同作用,导致了强风和降雨的出现。
对于城市和乡村地区
来说,此类天气一定要引起重视,做好防范工作,保障安全。
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摘要
2 1 9月 2 00年 —3 日江 苏淮北 出现 了较 罕见 的大 暴雨过 程 , 暴雨 中心 雨量 为 247mm。 4 .
分析 表 明 , 次大 暴 雨过程 产 生在 南 海登 陆 的热 带风 暴 “ 子 山” 这 狮 倒槽 中, 暖湿 气 流在 北 上 中与 对
流 层低 层相 对冷 的 气 团相 遇 , 在暴 雨 区产 生局地锋 生 , 中层 干冷 空 气 的倾 斜 下侵 , 促使 大 气 的斜 压
YI Do p ng‘ ZHANG i N ng i Be YAO na Li W ANG ao ua Xi h S UN uz ng Xi ho
( in s t rl i l b r ty N nn 10 8 C ia 1 aguMe o o c s v o , aj g20 0 ,hn ; J eog aO ea r i 2B i gMe o l i l ueu B i g10 8 ,hn ) ei t r o c ra , ei 0 0 C ia j n e o g aB j n 1
YI n pn , HANG B iYAO Ln ,e 1An lsso n or nil an frdsa tf m rpclsom. o r a fteMee r— N Do g ig Z e, ia ta. ay i fo etre t i a i n r t ia tr J un lo too ar t o o h
关键 词
分 类号
远距 离 热带风 暴 ;暴雨 ;锋 生 函数 ;急流 ;水 汽辐 合
P 5 .2 . 4 8 11 1 文献标 识 码 A
An l ss o n o r n i lr i a it n r m r p c lso m a y i fo e t r e ta a n f r d sa t f o t o i a t r
Absr c A a e tre ta an wih 2 . mm a na li t tr c n r a a e lc n t e ta t r r o r n ilr i t 44 7 r if n is so m e te h s t k n p a e i h l
h p e e n t e i e d to g fTS n me “L o r c a p n d i h nv  ̄e r u h o a d i n o k”,whih l n e n S u h Ch n e c a d d o o t i a S a,whi r l wa m e a tfo me h o d r ar s n t e prc s fn rh r vn tt e botm ft e to o p e e nd we w tt e c l e ima s i h o e so o t wa d mo i g a h to o h r p s h r . l
lg a Si cs 2 1 ,1 6 :4 -5 . oi l c ne , 0 13 ( )7 77 4 c e
远 离 热 带 风 暴 中心 的 大 暴 雨 个 例 分 析
尹 东屏 张备 姚 丽 娜 王啸 华 孙 秀忠
( 1江苏省气象 台, 南京 2 0 0 ;2北京市气象局 , 10 8 北京 10 8 ) 0 0 1
n ah o in s rvn efo S pe e o3 i 0 0 A ayi s o h t hstre t l an po e s o fJa g u p o ic m e tmb r t n 2 1 . n ls h wsta i orni i rc s r 2 s t ar
性增 强 , 不仅 产 生 了对流 性不 稳定 , 而且 提供 了有利 于 暖湿 气 流抬 升 的 动力 条 件 。在 锋 生作 用 下 , 气旋 性涡度 沿锋 区发展 。在暴 雨发 生 过程 中, 行热 带风 暴 倒槽 东 部 的偏 南风 和 副热 带 高压 西部 西
的偏 南气 流 , 成 了一支 补偿 性质 的低 空 急流 , 构 向暴 雨 区输 送 了充 足 的 暖湿气流 。
第3卷 1
第 6期
气
象
科
学
Vo . 31. No 6 1 .
De1 2月
J u n lo e Mee r lgc lS in e o r a ft to oo ia ce c s h
尹东屏 , 张备 , 姚丽娜 , . 等 远离热带风暴 中心 的大暴雨个例分析 . 气象科学 ,0 13 ( ) 7 77 4 2 1 ,1 6 :4 -5 .
T u o a o tg n ssh s o c re n so m r a a d t e d y c l i i ci e o n r r m e mi - h s lc lf n o e e i a c u r d i tr a e n h r o d ar n l d d w wad f r n o t d h
d e l v l whih r i fr e he b r c i iiy o t s h r . Th s n to l a s d c n e t e i sa lt l —e e , c en o c d t a o ln ct f amo p e e i o ny c u e o v c i n tbi y, v i b tas up le h o r t i h rn a d we o u lo s p id t e p we o l t e wa l n tf w. S h tc co i otct e eo e o g t e t f l o t a y l n c v ri i d v l p d a n h y l r n a o .I h str n i an p o e st e s u h ry i h a to n e d to g fwe t r v n fo tlz ne n t i o e t lr i r c s h o t e l n t e e s fi v re r u h o swa d mo i g a t