中国大范围雷暴大风事件(Derechos)研究_时空分布、环境背景和对流系统形态特征

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重庆永川大风分布特征分析

重庆永川大风分布特征分析

重庆永川大风分布特征分析邓霞董丹丹*何青青屈长青(重庆市永川区气象局,重庆402160)摘要:利用2010—2017年常规气象观测资料,分析了重庆永川大风时空分布规律、极端性特征及其天气学背景,为大风预报提供参考。

结果表明:(1)永川出现了58次大风过程,风向以NNW或N为主,集中在中部地区和河谷地带。

(2)四季皆有大风出现,4月、5月、8月大风较为频繁,主要出现在凌晨前后、傍晚前后。

(3)非单站型较单站型大风偏多近40%,非单站型在午后到夜间易发生,影响全区大部地区;单站型02—07时最多,集中在永川中部偏北一带。

(4)每年均有9级以上大风出现,区域性最强大风过程为2013年4月5日(A过程),城区最强大风过程为2015年5月10日(B过程),均具有持续时间长、范围广、强度大的特征。

(5)对比A、B过程,相同点在于高空有深厚低槽东移过境重庆,地面有冷高压发展,永川受较强冷空气的影响;不同的是,A过程是受冷高压前沿气压梯度差造成的梯度大风,B过程在高空为槽前西南气流,地面上有热低压发展,出现了混合性大风。

关键词:大风;分布特征;天气系统中图分类号P425文献标识码A文章编号1007-7731(2021)15-0179-06Distribution Characteristics of Strong Winds in Yongchuan District of Chongqing CityDENG Xia1et al.(1Chongqing Yongchuan District Meteorological Bureau,Chongqing402160,China)Abstract:In order to provides reference for gale forecast,based on the conventional meteorological observation data from2010to2017,this paper analyzes the spatial and temporal distribution,extreme characteristics and synoptic background of strong winds in Yongchuan District of Chongqing City.The results show that:(1)There are58Gale processes in Yongchuan,the wind direction is mainly NNW or N,concentrated in the central region and the river val⁃ley of Yongchuan.(2)There are strong winds in all seasons,and the more frequent in April,May and August,mainly around the morning and evening.(3)The strong wind frequency of non-single station type is40%more than that of single station type,and the non-single station type is easy to occur from afternoon to night,affecting most areas of the region;the single station type is the most frequent from02:00to07:00,concentrated in the north of Central Yongch⁃uan.(4)The gales above9grade happen every year,the strongest regional gale process is April5,2013(Process A), and the strongest gale process of Yongchuan meteorological station is May10,2015(Process B),which all have the characteristics of long duration,wide range and strong intensity.(5)Compared with A and B processes,the same point is that there is a deep trough moving eastward through Chongqing,with the development of cold high pressure on the ground,and Yongchuan is affected by strong cold air;the difference is that process A is a gradient gale caused by the pressure gradient difference in the front of the cold high pressure,while the process B is a mixed gale caused by the development of the thermal low pressure on the ground and southwest airflow in front of the high trough.Key words:S trong winds;Distribution characteristic;Weather system重庆永川位于长江上游北岸、重庆西部,是成渝城市群的节点城市,为丘陵地带[1],一年四季均有大风出现,其发生往往会毁坏地面设施和建筑物,引起农作物倒伏、绝收等,危害极大,是永川常见的一种灾害性天气[2-4]。

一次弱垂直风切变环境下雷雨大风天气的分析

一次弱垂直风切变环境下雷雨大风天气的分析

一次弱垂直风切变环境下雷雨大风天气的分析背景在气象学中,弱垂直风切变(Weak Vertical Wind Shear)是指垂直速度差较小的现象,通常在雷暴天气中出现。

当弱垂直风切变与其他气象因素相互作用时,可能引起雷雨大风等极端天气事件。

本文将针对一次发生在中国某地的弱垂直风切变环境下的雷雨大风事件进行分析。

事件过程事件发生于2021年6月20日晚上8时左右。

据当地气象台观测资料显示,当时该地区气压略有下降,空气湿度接近饱和,气温较高,局地形成了弱垂直风切变环境。

同时,天空中出现了大片乌云,并随之出现了雷声和电闪。

不久之后,风力逐渐加强,在雷雨过程中,局地出现了瞬时阵风风速大于15m/s,相当于8级大风。

经过调查,该地区没有受到明显的地形影响,也没有其他气象条件的特殊背景。

因此,本次事件可以归因于弱垂直风切变环境对雷暴过程强化作用。

垂直风切变的作用垂直风切变是指空气垂直方向上速度变化的差异,常用于分析大气中不同层次之间的风速差异。

垂直风切变能影响大气中涡旋的产生和发展,使得局地空气流动不稳定,出现旋转气流。

强垂直风切变环境下,容易形成雷暴天气。

弱垂直风切变对于雷暴发展也具有一定的影响。

由于在弱垂直风切变环境下,不同高度的风速相对较弱,不利于对空气形态的加强作用。

但是,当弱垂直风切变与其他气象要素共同存在时,例如湿度、气压等,在外部刺激下,可能会出现剧烈的天气现象。

本文针对一次弱垂直风切变环境下的雷雨大风事件进行了分析。

结果显示,弱垂直风切变虽然无法单独引起雷暴天气,但其与其他气象因素共同作用下,仍然可能引发极端天气。

因此,在气象预报中,我们需要综合考虑各种气象要素的相互作用,以提高预报准确率,为社会保障安全运行提供帮助。

960721强雷雨大风的卫星云图云系特征及分析

960721强雷雨大风的卫星云图云系特征及分析

960721强雷雨大风的卫星云图云系特征及分析秀丽.氏≥:乏毒1997年第4期气象教育与科技一960721强雷雨大风的卫星云图云系特征及分析尸/强雷雨大风的卫星云图云系特征及分析199B年7月21日下午14时30分,江苏省通州市出现雷阵雨天气,其中部分地区遭受强雷雨大风的袭击,通州站实测最大风速达29m?s一,最大--d,6~降水量达24.5mm,直接经济损失1800万元.同时,如皋市长江镇道大风,雷击,损失也比较大这次雷雨大风,来势快,强度太.损失重.它是梅雨结束前一日的一次强对流天气,本文通过卫星云图和雷达观测资料分析,探讨这次强对流天气发生的成因和特征.1天气形势背景及影响系统在1996年(下同)7月20日500hPa图上,贝加尔湖地区为一高压脊区,蒙古为一冷性低.压区,低槽的底部伸到河套地区.120.E副高脊线在25附近,它的主体呈NE—SW向#地r处于剐高北侧边缘...在21日前,通州市受地面静止锋影响,高空暖湿气流比较活跃.高空500hPa在U0. 东,35.N,以南均为SW气流控制.21日原蒙古低槽携带的冷空气东移扩散南下,08时850,700hPa图上,徐州,郑州,阜阳,南京均出现24小时变温≤一2℃.地面冷锋已南压至济南,徐州一线,徐州08时地面开始转为偏北风,这说明了北方的弱冷空气中午南下影响通州商是诱.发这次强对流天气的原因.1这次强对流天气的发生与中,低空急流的形成有着密切的关系.从7月2O日08时至21日08时,700hPa上的长沙,汉口,南京一线有一低空急流.这条急流将源源不断的水汽输送到通州市的上空.21日700hPa在南京,射阳,上海之间的区域里m=一60×10hPa?s 一,这样充沛的水汽来源和强烈的辐合上升运动,为形成这次强对流天气提供了必要的条件.2卫星云图的特征分析2.1通州市上空先期生成一条状单体云图通过卫星云图分析可以看出,21日ll时30分通卅I市西北部地区发现有如针眼点状的云顶温度为一8℃的中心(见图la中A)而当时测站(图中十为通州观测站)上空为晴空.12时3o分云图资料反映:原来的星点状云区发展成一条孤立的条状单体云团,并发展很快(见图1b中A).根据观测站观测人员目测Cu演变成Cb是在半小时左右完成的到I3时30分卫星云图上测得云顶温度一32℃,部分地区出现阵雨,但范围不大,也未形成恶劣的天气. 2.2沿江,苏南有云团发展东移并向通州市逼近根据卫星云图资料分析可以看出:21日ll时30分左右,在南京至溧阳以及蚌埠到合肥之问相继出现两块云团.这两块云团虽然连接在一起,但从云的色调和云顶温度看是属于活跃程度差异很大的两块云团南京至漂阳的这一块呈絮状,结构较稠密,云顶温度为--55℃.从这一块云团的动态演示看:是明显向东北偏东方向的通州站逼近.并与通州站西部地区上空生成的活跃条状单体云团有相合并的趋势.;,21?———一一蝴乎圉l卫星云嘲云系变化特征田^.II时3O分f12时30分|c.13时3O分2.3东移云团与通州地区云团台并加强,出现强对流天气从卫星云团资料上可以看出:21日下午l3时3o分从西南方向移来的较庞大的活跃云团与通州地区上空的云系已合并在一起,强度迅速加强,14时l0分云图上测得云顶温度最低处已达一62"C,它就位于通州市的上空.在历经三个过程以后,终于酿发了强雷雨大风天气.3雷达的临近观测通州站刚安装的711测雨雷达在预报这欢强对流天气过程中发挥了重要作用.7月21日从中午12点30分开始雷达进行观测,发现在通州市的西北部地区有絮状回波,高度在6~7kin强度20dBz(见图2a).继续观测发现,回波的范围增大,强度加强.l3点20分,在观测站以西10km处已开始出现结构较密实的,有钩状的较强回波,云顶高度达到15~50dBz(图2b).13时50分,电闪雷鸣,强雷雨在观测站以西5km处的金西乡出现,继而强对流天气由西向东推进,造成全市普降雷阵雨,其中有九个乡镇遭受强雷雨大风的袭击.◎圉2江苏省通州市71)-臂迭7月21日l2时3O分【1)时2O分)回波图每腰IOkm-髟区为20dBz4930628,960721两次强对流天气过程对比分析930628和960721两次强对流天气过程发生的时间都是午后l4点至15点之间,出现的天气现象都是强雷雨大风给人民生命财产造成重大损失.两次过程都是发生在天气形势进行调整前的一次强对流天气.930628是人梅始日的第一场强雷暴雨960721是梅雨结束之日的一场强暴雨.从天气形势和影响天气系统上有以下几个方面是共同的(1)均处在副热带高压的边缘,中,低空且有低空急流形成与维持.22?(2)冷空气扩散影响是一很重要的触发机制(3)有一不稳定能量高能区.(4)卫星云图上,上游有活跃云区东移.在有利的天气形势配合下,如通州地区上空有活跃云区生成并与上游移来的活跃云系迭加-则出现剧烈天气的可能性更太.两次天气过程在天气形势上表现不同的是:副热带高压变化明显呈反位相.剐高脊线—个是明显南移,—个是迅速加强北抬.930628过程的始日正是人梅雨日.当时副热带稳定期.在6月28日之前副高脊线曾一度达到27~N,但由于受北路冷空气扩散南下的影响,副高脊线一下又南移至24.N,并形成强对流天气.以后冷,暖空气扭峙于长江流域,梅雨期开始.而960721过程以前则是较长时间的梅雨期,由于8号热带风暴北上,促使副高北抬,后加上西风带有低槽东移.这两次过程是比较典型的出,入梅前一日的天气形势调整.笔者粗略统计过,人梅前一日出现中至大雨过程的机率达到3o以上.而出梅之日也往往伴有较为明显的重大天气,这也是天气形势调整的必然结果.5小结(1)特定的天气形势是产生强对流天气的首要条件.在此基础上,根据影响的天气系统,利用气象卫星云图,对云系变化进行跟踪观测分析.(2)在强对流天气发生前,云图云系是有明显征兆的.它的征兆主要表现在云系的结构,云系的演变,云顶的温度.在强对流天气发生的区域,云系密实,絮状结构明显,云顶温度在较短时间内迅速降低.(3)通州地区有云系生成,上游活跃云系有可能与本地上空云系合并时,发生强烈天气的机率较高.(4)利用卫星云图云系变化,分析预报强对流天气.除了与天气形势图结合分t-~t,,雷达资料则是十分重要的手段,三图结合则可以大大提高对天气预报,特别是灾害性天气预报的准确率.参考文献l首发全国船时天气预报经瞳宝藏会议文集-北京-气象出版杜-199o 23?。

1981—2013年辽宁省雷雨大风特征分析

1981—2013年辽宁省雷雨大风特征分析

资源与环境科学现代农业科技2018年第4期年份次数/次年份次数/次年份次数/次19811351992712003841982981993862004511983138199411020051091984101199592200672198515719966020077919861621997712008691987881998107200994198893199957201051198912120006920116419907520017920125819911432002126201360表11981—2013年辽宁省出现雷雨大风天气个例次数摘要利用1981—2013年辽宁省56个气象观测站地面气象观测资料,分析了辽宁省雷雨大风天气的时空分布特征以及水汽、不稳定度、抬升机制、垂直风切变等对流条件特征。

结果表明,1981—2013年辽宁省雷雨大风天气总体呈减少趋势,多发生在渤海湾北部及辽宁北部,东南部为少发区;雷雨大风多出现在春末夏初,其中5—6月为高发期;雷雨大风天气存在明显的日变化特征,多出现在午后至傍晚期间。

关键词雷雨大风;时空分布;物理参量;辽宁省;1981—2013年中图分类号P425;P426文献标识码A 文章编号1007-5739(2018)04-0166-021981—2013年辽宁省雷雨大风特征分析宋佳1王海伦2张明哲1崔一鸣1王禄禄1辛得1常雅婷3(1辽宁省铁岭市气象局,辽宁铁岭112000;2西丰县气象局;3南京云凯防雷科技股份有限公司)辽宁地区属温带大陆性季风气候区,地处亚欧大陆东岸,冷空气活动频繁、气候多变。

夏季强对流天气具有突发性、局地性、强度大、持续时间短和破坏力强等特点,是预报和防灾减灾的重点。

因此,积极采取措施做好强对流天气预报服务,对于降低其危害具有重要意义。

雷雨大风是辽宁省春、夏季常见的强对流灾害之一,常导致农作物倒伏、减产,折断树木,刮倒广告牌,伤害居民及牲畜,造成财产损失及环境破坏。

河北保定“7.9”致灾雷暴大风环境场与风暴特征

河北保定“7.9”致灾雷暴大风环境场与风暴特征
第 37卷 第 4期 2019年 8月
干 旱 气 象
JournalofAridMeteorology
Vol.37 No.4 August,2019
ห้องสมุดไป่ตู้
马鸿青,张江涛,李 彦,等.河北保定“7.9”致灾雷暴大风环境场与风暴特征[J].干旱气象,2019,37(4):613-621,[MAHongqing,ZHANG Jiangtao,LIYan,etal.EnvironmentalFieldandStorm FeaturesofaDestructiveThunderstorm GaleinBaodingofHebeiProvinceon9July2017[J]. JournalofAridMeteorology,2019,37(4):613-621],DOI:10.11755/j.issn.1006-7639(2019)-04-0613
614
干 旱 气 象
37卷
在顺平高 于 铺 (43.1m· s-1)。 顺 平、望 都、唐 县、 蠡县、高阳最大风速突破历史极值。雷暴大风等强 对流天气造成市区多处停电、地道桥积水、树木被大 风刮倒、交通 受 阻,多 个 县 (市 )区 的 林 果 遭 受 严 重 损失。
图 1 2017年 7月 9日保定极大风速 空间分布(单位:m·s-1)
引 言
雷暴大风天气给人们生活带来的损失往往比其 他灾害性天 气 更 为 严 重,由 于 其 突 发 性 强、生 命 史 短,预报难度较大,且经常漏报或来不及发出预警而 造成巨大损失。因此,雷暴大风产生机理和预警预 报一直是灾害性强对流天气研究的重要内容。雷暴 大风是由于上升气流凝结的冰晶、水滴在下落过程 中产生拖曳作用和融化、蒸发吸收释放的潜热使大 气冷却所 引 起 的[1]。 对 流 风 暴 的 下 沉 气 流 到 达 地 面的强辐散及移动风暴的高空水平动量下传、阵风 锋的推进和过境、上升气流对低空暖湿气流的抽吸 作用是产生雷暴大风的 3种方式[2]。雷暴大风的 生成与层结不稳定、触发抬升条件、垂直风切变等密 切相关,中高层干冷、低层暖湿,850hPa和 500hPa 温差大,低层冷空气的渗透等都可以使大气层结不 稳定度加大,促使垂直上升运动加强,为强对流天气 的发展提供 有 利 条 件 [3-5]。 地 面 辐 合 线、锋 面 是 雷 暴大风等强对流天气的触发机制[6-8],0~3km强 低空垂直风切变是风暴等强对流形成、发展和维持

华北地区雷暴大风的时空分布及物理量统计特征研究

华北地区雷暴大风的时空分布及物理量统计特征研究

第8卷5期2016年10月天 气 预 报WEATHER FORECAST REVIEWV ol.8,No.5October 2016资助项目:中国气象局2014年预报员专项(CMAYBY2014-084)、973项目(2013CB430106)、国家自然基金项目(41375051)第一作者:方翀,主要从事中小尺度强对流天气研究。

Email:fangchong@引 言我国是强对流天气多发频发、造成灾情严重的国家,每年汛期都有各种类型强对流天气发生。

这些强对流天气多以暴雨、雷暴大风、冰雹和龙卷等形式出现。

其中的雷暴大风是由雷暴引起的除龙卷以外瞬时风速大于17 m•s -1的灾害性阵风,因发生频率高、持续时间短、致灾性强且预报预警难度大等特征,其产生的环境条件、触发机制和临近预警一直是强对流灾害性天气研究中的重要内容之一。

大多数研究结果认为,雷暴大风是由强对流风暴(超级单体或多单体风暴或飑线)中处于成熟阶段单体中的下沉气流,在近地面处向水平方向扩散,形成的辐散性阵风而产生(俞小鼎等,2006),有时还有冷池密度流和高空水平动量下传的作用。

Fujitta 等(1959)认为,雷暴大风是由于上升气流凝结的冰晶、水滴在下落过程中产生拖曳作用和融化、蒸发吸收释放的潜热使大气冷却所引起的,水负荷在下沉气流的启动和维持中可能起关键作用。

Hookings 等(1965)研究论证了在较小水滴尺度和较大液态水含量以及下沉气流发源处的低湿度环境下,能产生更强烈的雷暴大风。

国内也有相当多的预报科研人员对雷暴大风的气候分布、形成机制和物理量特征进行了详细的研究。

如王秀明等(2012)深入探讨了2009年6月3日造成河南商丘灾害性地面大风的飑线系统发展、维持及灾害性大风成因,指出商丘飑线灾害性地面大风由高空水平风动量下传、强下沉气流辐散和冷池密度流造成。

杨晓霞等(2014)将山东地区雷暴大风的天气系统进行分型,并在此基础上对物理量参数进华北地区雷暴大风的时空分布及物理量统计特征研究方 翀1 王西贵2 盛 杰1 曹艳察11.国家气象中心,北京 100081;2.淮南市气象局,淮南 232007摘要:应用2011-2015年4-9月华北地区主要区域(北京、天津、河北、山西)的重要天气报和雷暴监测资料,统计分析了该地区雷暴大风的时空分布等特征。

中尺度对流系统


发生实例
国家气候中心的统计结果表明,在1954、1969、1980、1991、1996、1998、1999、2003、2007年,我国先 后发生特大暴雨洪涝,给国民经济和人民生命财产造成重大损失;特别是近10年,暴雨洪涝平均每年给我国造成 的经济损失逾千亿元,MCSs在这些典型洪涝年暴雨事件中是主要影响系统。 具体实例如:
中尺度对流系统
造成暴雨、冰雹、雷雨大风和龙卷等灾 害性天气的重要系统
01 定义
目录
0பைடு நூலகம் 特征
03 分类
04 时空分布
05 生成环境条件
06 发生实例
中尺度对流系统,简称MCS(Mesoscale Convective System),是造成暴雨、冰雹、雷雨大风和龙卷等灾害 性天气的重要系统。中尺度对流系统由对流单体、多单体风暴和超级单体风暴以各种形式组织而成,包括飑线和 中尺度对流辐合体,水平尺度在2-2500 km。
生成环境条件
MCCs
从 MCCs地理位置分布看,国内外研究均表明,MCCs最活跃区域一般位于大山脉下游,特别是高温高湿的低 空急流前方。从气候背景看,我国黄河和长江中下游地区类似于北美中纬度平原地区,都具备MCCs发生的有利条 件。
线状 MCSs
Bluesteint等 对北美地区许多飑线个例的探空观测进行统计分析,总结出中纬度飑线最重要的环境特征: 一是大尺度环境对流层为位势不稳定的,即存在很大的对流有效位能;二是平均风的最大垂直切变在低层,切变 向量在顺时针方向偏离飑线 45°左右。
多数 MαCSs和MβCSs在午后形成(15—17 BST,北京时),但MαCS在夜间(21—23 BST)还有一更明显的高 峰,而 MβCSs在夜间(01 BST)仅一很小峰值,说明 MαCS的夜发性明显。MβCSs在形成后 2h就可成熟 (面积 达到最大),而在午后形成的 MαCS要3~4 h后成熟,比 MβCSs需时要长。夜间形成的 MαCS要7~8 h后才成 熟,成熟后的 MαCS和MβCSs一般可维持 2~4h。 MαCS和MβCSs的生命史分别为 7~8、5~6 h,即较大尺度 的 MCSs生命史也较长。

乌鲁木齐机场2022_年夏季1_次短时雷雨大风天气分析

Open Journal of Natural Science 自然科学, 2023, 11(2), 261-268 Published Online March 2023 in Hans. https:///journal/ojns https:///10.12677/ojns.2023.112031乌鲁木齐机场2022年夏季1次短时雷雨大风天气分析张亚莉,郭俊含,李静轩,张宇翔,尹才虎民航新疆空中交通管理局气象中心,新疆 乌鲁木齐收稿日期:2023年2月16日;录用日期:2023年3月21日;发布日期:2023年3月28日摘 要本文利用FNL 1˚ × 1˚逐6小时的再分析资料、新疆加密自动站资料、常规气象观测资料及乌鲁木齐机场自动观测资料(AWOS)等,对乌鲁木齐机场2022年6月28日短时雷雨大风天气特征及成因进行分析,结果表明:1) 此次强对流天气发生在乌拉尔槽底前部,多短波分裂东移的有利环流背景下,机场雷暴大风呈现持续时间短、尺度小、移动速度快、起始突然等特点。

2) 雷暴发生前,机场700 hPa 高度存在垂直风切变,处于假相当位温能量锋区内,呈现“上干冷下暖湿”的温–湿廓线的垂直结构,具备动力和热力不稳定。

3) 水汽来源于地中海地区,雷暴发生等地具有明显水汽通量带和水汽通量的辐合,具备丰富的水汽条件。

4) 低层辐合高层辐散的高低空配置,低层西北急流与地形产生的强迫抬升作用,使机场具备强烈的上升运动。

5) 机场低层850 hPa 具有切变线,地面位于风向风速辐合区,有利于强对流的触发和维持。

关键词乌鲁木齐机场,雷雨大风,假相当位温,水汽通量,触发机制Analysis of a Short-Term Thunderstorm and Gale Weather in Urumqi Airport in Summer of 2022Yali Zhang, Junhan Guo, Jingxuan Li, Yuxiang Zhang, Caihu YinMeteorological Center of Xinjiang Air Traffic Management Bureau, CAAC, Urumqi Xinjiang Received: Feb. 16th , 2023; accepted: Mar. 21st , 2023; published: Mar. 28th , 2023AbstractIn this paper, the characteristics and causes of short-term thunderstorm and gale weather in张亚莉等Urumqi Airport on June 28, 2022 are analyzed by using FNL 1 ˚ × 1 ˚ reanalysis data every 6 hours, Xinjiang encrypted automatic station data, conventional meteorological observation data and Urumqi Airport automatic observation data (AWOS). The results show that: 1) The strong conve c-tive weather occurred in the front of Ural trough bottom, and under the favorable circulation background of multi-short-wave split movi ng eastward, the thunderstorm and gale at the airport showed the characteristics of short duration, small scale, fast moving speed and sudden start. 2) Before the thunderstorm, there was vertical wind shear at the height of 700hPa at the airport, which was located in the pseudo-equivalent potential temperature energy front, showing a verti c-al structure of temperature-humidity profile of “dry and cold at the top, warm and humid at the bottom”, and was dynamically and thermally unstable. 3) Water vapor origi nates from the Medi-terranean region. Thunderstorms and other places have obvious convergence of water vapor flux bands and water vapor fluxes, and have abundant water vapor conditions. 4) Lower-level conve r-gence and upper-level divergence, and the forced uplift of lower-level northwest jet and topogr a-phy make the airport have strong upward movement. 5) The airport has a shear line at 850 hPa at the lower level, and the ground is located in the convergence area of wind direction and wind speed, which is bene ficial to trigger and maintain strong convection.KeywordsUrumqi Airport, Thunderstorms and Strong Winds, Pseudo-Equivalent Potential Temperature,Water Vapor Flux, Trigger Mechanism Array Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言雷暴大风是一种强烈的对流性天气,是由强烈发展的积雨云产生的,具有季节性强,短时大风强降水,尺度小、持续时间短、移动速度快、局地性强等特点,能带来严重的自然灾害,给社会经济和人民生产生活带来巨大的损失[1]。

江西一次极端雷暴大风过程的中尺度特征与成因分析


风速区提前雷暴大风 30 min 出现,高层折射率结构常数( Cn2 )大幅跃升提前雷暴大风 10~20 min 出现,均对其临近预警有
一定的参考价值。
关键词: 雷暴大风;飑线;中尺度特征;不稳定;极端性
中图法分类号: P458.1+23
文献标志码: A
DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2019.02.004
Analysis on mesoscale characteristics and causes of an extreme thunderstorm gale event in Jiangxi
CHEN Yunhui, XU Aihua, XU Bin, CHEN Juan, LI Jie
(Jiangxi Meteorological Observatory, Nanchang 330096)
第 38 卷 第 2 期 2019 年 4 月
暴雨灾害 TORRENTIAL RAIN AND DISASTERS
Vol.38 No.2 Apr. 2019
陈云辉,许爱华,许彬,等.江西一次极端雷暴大风过程的中尺度特征与成因分析[J].暴雨灾害,2019,38(2):126-134
CHEN Yunhui, XU Aihua, XU Bin, et al. Analysis on mesoscale characteristics and causes of an extreme thunderstorm gale event in Jiangxi [J]. Torrential Rain and Disasters, 2019, 38(2):126-134
江西一次极端雷暴大风过程的中尺度特征与成因分析

湖南省雷暴大风的时空分布和变化特征

湖南省雷暴大风的时空分布和变化特征 许霖;姚蓉;王晓雷;欧小峰 【期刊名称】《高原气象》 【年(卷),期】2017(36)4 【摘 要】利用1971-2010年湖南94个地面气象观测站雷暴大风观测资料,采用气候倾斜率、M-K突变检验、小波分析等统计方法分析了雷暴大风事件的变化趋势和振荡周期,并初步探讨了其成因。此外,利用2001-2010年NCEP再分析资料,选取典型站点对其不同区域动力、热力参数进行了对比统计分析,对于正确认识湖南地区雷暴大风的形成机制及其预报预测具有重要意义。结果表明:近40年来出现雷暴大风事件次数总体呈减少趋势,特别是20世纪90年代后雷暴大风次数显著下降;雷暴大风主要出现在夏季,且大部分地区雷暴大风主要集中出现在午后到傍晚时段;湖南省雷暴大风次数在1990年前后出现突变,小波分析表明存在着2~3年、3~5年、6~7年的短周期和11~12年的长周期,其中2~3年和3~5年的变化周期具有相对稳定和全域性特点。分析雷暴大风发生时表征大气热力不稳定的参数发现,不同区域的雷暴大风发生的热力不稳定条件东西向之间存在一定差异,且湘西高于湘东;动力不稳定条件南北向之间存在一定差异,湘南高于湘北;上下层水汽差存在山区高于湖区的特点。

【总页数】8页(P993-1000) 【作 者】许霖;姚蓉;王晓雷;欧小峰 【作者单位】湖南省气象台;怀化市气象局 【正文语种】中 文 【中图分类】P446;P466 【相关文献】 1.贵州省雷暴大风时空分布及对流参数特征分析2.贵州省雷暴大风时空分布及对流参数特征分析3.中国大范围雷暴大风事件(Derechos)研究:时空分布、环境背景和对流系统形态特征4.湖北省不同类型雷暴大风的时空分布及环境参数特征5.华北地区雷暴大风的时空分布及物理量统计特征分析

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中国大范围雷暴大风事件(Derechos)研究_时空分布、
环境背景和对流系统形态特征
中国大范围雷暴大风事件(Derechos)研究:时空分布、环境背景和对流系统形态特征
随着全球气候变暖趋势的加剧,极端天气事件在全球范围内越来越频繁地发生。

其中,雷暴大风事件(Derechos)作为一种强烈的对流天气系统,引起了广泛关注。

本文将研究中国大范围雷暴大风事件的时空分布、环境背景和对流系统形态特征,以期增加对这一气象现象的了解。

首先,我们来看中国大范围雷暴大风事件的时空分布。

根据历史气象记录和卫星资料,我们发现中国雷暴大风事件主要发生在夏季,尤其是6月和7月份。

而且,这些事件集中分布在华北、华东和西南地区。

这些区域由于复杂的地形、湿热的气候和强大的对流活动等因素,使得雷暴大风事件更为频繁。

其次,我们需要了解中国大范围雷暴大风事件的环境背景。

研究表明,暖湿气团的交汇区是雷暴大风事件形成的主要环境条件之一。

在中国,冷空气和暖湿气流的相互作用往往形成强烈的对流活动,从而导致雷暴大风事件的发生。

此外,大气层的垂直风切变也是雷暴大风事件形成的重要因素。

风切变可以提供动力支撑和不稳定层结,促进对流发展和加强。

最后,我们将研究中国大范围雷暴大风事件的对流系统形态特征。

雷暴大风事件通常由一系列连续的对流系统组成,如飑线、飑线集合体和飑线系统。

这些对流系统具有长轴伸展、大范围和高度结构复杂等特点。

在雷暴大风事件期间,上升运动和下沉运动交替出现,形成强烈的对流活动和强大的上升气流。

这些对流系统往往伴随着强烈的雷电、暴雨、冰雹和强风
等天气现象。

综上所述,中国大范围雷暴大风事件的研究对于我们更好地了解和预测这一极端天气现象具有重要意义。

通过分析时空分布、环境背景和对流系统形态特征,我们可以深入探讨雷暴大风事件的机理和成因,进一步提高对其的预警和应对能力。

同时,这也为我们认识气候变化下极端天气事件的演化趋势提供了一定的参考。

希望未来的研究能够进一步深入挖掘雷暴大风事件的特征和规律,为保障社会安全和气象服务做出更大的贡献
综上所述,湿气团的交汇区、冷空气和暖湿气流的相互作用以及大气层的垂直风切变是中国大范围雷暴大风事件形成的重要环境条件。

这些事件通常由一系列连续的对流系统组成,具有长轴伸展、大范围和高度结构复杂等特点。

在这些对流系统中,上升运动和下沉运动交替出现,带来强烈的对流活动和强大的上升气流。

这些研究对我们更好地了解和预测雷暴大风事件,提高预警和应对能力,以及认识气候变化下极端天气事件的演化趋势具有重要意义。

未来的研究应进一步深入挖掘雷暴大风事件的特征和规律,为保障社会安全和气象服务做出更大的贡献。

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