一次区域暴雨天气过程分析
一次区域暴雨天气过程分析

等指 出暴雨是广东省洪 涝 的重要原 因 , 响的 天气系统 影
有冷锋 、 静止锋 、 西南低 槽 、 低涡 、 切变线 和低空急 流等。
张小霞等 在分析佛 山一 场大暴 雨 的强降 水特征 中指
,短波槽东移 、 东气 流源自 暖湿西南 气流在 广东交 汇 , 偏
是形成大暴雨天气 过程 的前 提条件 。蒋 尚城等 指 出 冷空气的活动可能造成斜 压位 能和凝结 潜热 的释放 , 在 有利的辐合 、 辐散条件下使得上升运动加强 , 降水加大 。 广东 地处低纬 , 是我国雨量最丰沛的地 区之一 , 平均 年雨量大 、 暴雨次数 多 、 雨季时 间长 , 雨 预报一直 是广 暴 东天气 预报中 的难 点。本文 利用常 规气象 观测资 料 、。 1 ×1 C W N A 。N E C R的再分析资料 等 , 图从环 流形 势 、 试 影 响系统 和物理量等方 面对广 东 2 0 09年 4月 2 2 区 4— 5 1 3 域性 大暴 雨过程进行 分析 , 望能加强 对此 类天气 过程 希 动力 、 物理 机制 和发 展机理 的科 学认 识 , 提高 预测 准确
关键词 : 天气学 ;天气过程 ;大暴雨 ; 冷空气 ; 东 J
中图 分 类 号 : 4 P4 文 献标 识码 : B 文章 编 号 :10 6 9 (0 10 00 0 0 7— 10 2 1 )6— 0 8— 5
水过程基本结束。
暴 雨 是 影 响 我 国 的 重 要 灾 害 性 天 气 , 成 因 和 特 性 其
琴岛站 , 2 5 7ml 达 7 . i。从时 间上来 看 , l 此次 暴雨 过程 大 约持续 1 , 2h 主要 降水时段 集 中在 2 4日 2 :0至 2 3 2O 51
的站点个数随时间变化序列 图( 下)
石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价

石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价
石岛地区位于山东半岛的东北部,东临黄海,是一个典型的沿海地区。
由于其地理位
置和气象环境的影响,该地区经常出现暴雨天气。
进行暴雨天气过程分析并评价气象服务
的质量对该地区的灾害防范和人民生命财产安全具有重要意义。
我们对石岛地区暴雨天气过程进行分析。
据数据统计,石岛地区的降水量主要集中在
夏季,尤其是6月和7月。
暴雨天气一般由大范围的湿度较大的气团和辐合带来的锐利对
流形成。
当暖湿气流受冷空气的激发,产生强烈的上升运动时,降水强度就会增加,形成
暴雨天气。
石岛地区邻近黄海,海洋湿度也是导致暴雨的重要因素之一。
海洋湿度可以提
供大量的水汽,为暴雨的形成提供了条件。
我们对石岛地区的气象服务进行评价。
石岛地区拥有一处气象观测站,气象观测站的
设备齐全,观测指标齐备。
在暴雨天气过程中,由于降水强度较大,设备容易受到损坏,
导致数据采集出现问题。
而在受损设备修复的过程中,预警信息的发布可能会有一定延迟,给人民生命财产带来一定风险。
在暴雨天气过程中,应加强设备的维护保养和修复工作,
确保数据的准确性和及时性。
气象预报的准确性也是评价气象服务质量的重要指标。
在石
岛地区,由于气候的复杂性和天气系统的多变性,气象预报的准确性还有待提高。
为了提
高气象预报的准确性,可以增加气象观测站数量,加强观测指标的覆盖范围,增加观测频率。
还可以利用现代化的气象技术,如气象雷达、卫星云图等,进行数据分析和模拟预报,提高预报准确性。
一次川渝大暴雨过程的天气学分析

一次川渝大暴雨过程的天气学分析本文主要利用常规观测资料、云图观测资料以及利用MICAPS系统对气象资料的分析,对2014年8月31日-2日川渝地区的大暴雨过程(后面统称“8.31”川渝大暴雨过程)进行探讨和研究。
本文就这次暴雨的降水特点、环流形势、主要影响系统进行了分析。
应用了天气学原理和天气学分析方法,对这次暴雨天气过程的主要触发机制和对暴雨发生起重要作用的天气系统进行了分析。
主要内容是西南涡发展演变与此次暴雨形成的关系,大尺度环流特征及影响系统为暴雨的发生和持续提供的有利条件。
超低空南风急流促使川渝地区水汽陡增,对流不稳定性迅速增强,为强降雨的发生提供了重要的水汽条件和层结不稳定条件,研究了“8.31”川渝大暴雨过程发生的物理特征、发展机制和维持机制。
关键词:大暴雨,天气形势,西南涡,天气系统,高低空急流第一章引言第一节研究暴雨目的及意义暴雨是中国主要气象灾害之一,其危害主要包括洪灾和涝渍灾。
长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段,造成洪涝灾害。
暴雨是一种影响严重的灾害性天气。
某一地区连降暴雨或出现大暴雨、特大暴雨,常导致次生灾害,如山洪、泥石流,从而造成房屋倒塌,公路冲毁,农田淹没,在城市里容易造成城市内涝,严重威胁人们的生命安全,造成巨大的经济损失。
渍灾会使地下水位过高,土壤水长时间处于饱和状态,导致作物根系活动层水分过多,不利于作物生长,使农作物减收。
涝灾一般只影响农作物,造成农作物的减产。
涝灾和渍灾在大多数地区是相互共存的,涝渍灾害如水网圩区、沼泽地带、平原洼地等。
许多气象工作者对暴雨天气过程进行了重点的关注和研究,他们主要是对暴雨的形成机制和维持原因进行了许多的研究。
暴雨的预报难度很大,经过对已发生的暴雨天气过程的分析和研究,对今后的暴雨预报和灾害预警提供重要的参考资料,可以有效地提高暴雨的预报水平和预报的准确率,更大的减少暴雨带来的自然危害,更好的保障人们的生命财产安全。
第二节国内外的研究进展许多国内外的气象工作者对暴雨天气过程进行了深入的研究,并取得了许多的研究成果,对暴雨预报工作提供了重要的参考价值。
武宁暴雨天气过程分析

武宁暴雨天气过程分析
武宁是位于江西省南部的一个县级市,该地区在2021年6月7日至8日遭遇了一次强降雨天气,导致该地区水灾严重。
下面是对该次暴雨天气过程的分析。
1. 大气环境分析
该次暴雨发生在夏季,属于江南地区的典型夏季气候。
在大气环境方面,东北风和东南风的交汇造成了较为不稳定的大气环境。
此外,夏季时,高温高湿的环境也为暴雨的形成提供了条件。
2. 降雨分析
该次暴雨主要发生在6月7日晚上至次日凌晨间,降雨强度较大且持续时间长,导致地面积水及山洪爆发等灾害。
据当地气象部门发布的数据显示,全市平均降雨量为221.3毫米,其中市区最大降雨量为330毫米,鹅公山水库最大降雨量为512.2毫米。
3. 影响分析
由于降雨强度大,加之持续时间长,导致该地区的多个河流水位急剧上涨,出现了严重的洪涝灾害。
武宁市区、沙洲、洛口、左滩等地的街道、广场、居民楼等区域大面积积水。
其中,武宁市中心广场积水深度高达一米。
该次暴雨还造成了道路、桥梁的损坏,部分农作物遭受了严重的受损。
此外,该地区发生的山洪灾害也给人员和财产造成了极大的损失。
综上所述,该次暴雨是由于地区气候和大气环境不稳定造成的。
在未来,应当加强对气象预报的监测,及时发布暴雨预警,以减轻暴雨灾害的影响。
同时,地方政府和公众也应该提高对自然灾害的认识和防范意识,加强预备和救援措施,确保人民生命财产的安全。
石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价

石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价近日,石岛地区遭受了一次强降雨天气过程。
根据气象部门监测和分析,石岛地区在短时间内出现了大量降水,导致部分地区受灾情况严重,道路、农田、房屋等设施受损较为严重。
在这次暴雨天气过程中,气象部门采取了一系列应对措施,并对天气服务进行了评价。
下面分别进行具体分析。
一、暴雨天气过程分析经过反复分析和研判,气象部门得出以下结论:1.降雨强度大这次暴雨天气过程时间较短,石岛地区在较短时间内出现了大量降水,最高雨强达到每小时60毫米。
2.阵性降水在天气跟踪监测中发现,这次暴雨天气过程中,降雨呈现出一定的阵性,间歇性降雨持续性不强。
3.天气突变较快此次暴雨天气过程,由于降雨强度大、阵性降水和突变性强,导致气象部门难以进行有效预报和预警,对应对工作产生了一定的困难。
二、应对措施在这次暴雨天气过程中,气象部门及时出动班组人员前往现场应对,开启二级应急响应,采取了以下措施:1. 分析天气形势首先,气象部门对天气形势进行了全面分析,以便给出合理的天气预报和预警信息。
2. 加强监测与预报气象部门加强了天气监测和预报工作,使用现今先进技术和工具,对雨情、站点观测、雷达回波等进行了全方位、高频次的监测,为实时监测适时进行预警奠定了基础。
3. 实施应急响应措施对受灾较为严重的区域,气象部门抽调专业技术人员开展现场勘查,协助应急救援部门组织抢险救援,保障广大群众的生命财产安全。
三、气象服务评价尽管这次暴雨天气过程导致许多损失和不便,但得益于气象部门迅速、有效地采取的应对措施,没有出现人员伤亡,生命财产损失有所减少。
总的来说,气象部门在这次暴雨天气过程中的应对措施和服务表现还是相当不错的。
然而,仍有一些值得反思和优化的地方。
比如,对于天气预警信息的及时性和有效性还需进一步提高;对于“云雨数据”的处理与解读,预报提高其趋势;如何借助空间信息、对人在城市中的运动轨迹进行分析等等,都是可以进行专项研究和改进的。
《2024年郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析》范文

《郑州“7.20”极端暴雨天气的基本观测分析》篇一一、引言近年来,极端天气事件在全球范围内频发,而作为中国的一个重要城市,郑州于“7.20”期间遭受了极为严重的暴雨袭击。
本文旨在通过对这次极端暴雨天气的观测分析,探讨其成因、特点及影响,以期为未来类似天气的预防和应对提供科学依据。
二、观测方法与数据来源本次观测分析主要采用气象卫星遥感、地面自动气象站观测数据以及雷达探测数据等多种手段。
数据来源包括中国气象局、河南省气象局等官方气象机构发布的数据。
三、暴雨天气过程概述郑州“7.20”暴雨天气过程具有强度大、持续时间长、影响范围广等特点。
在此期间,郑州市及周边地区出现了大范围的强降水,部分地区出现了特大暴雨。
其中,郑州市区部分地区降雨量超过了历史极值,给城市排水系统带来了极大的压力。
四、基本观测分析1. 气象要素分析根据观测数据,郑州“7.20”暴雨天气过程中,气温、湿度、风速等气象要素均发生了显著变化。
其中,气温在暴雨前有所下降,湿度持续升高,风速较小,为暴雨的形成提供了有利的气象条件。
2. 雷达回波特征分析雷达回波图像显示,在暴雨过程中,雷达回波强度持续增强,回波面积逐渐扩大。
部分地区的回波中心强度超过了60dBz,表明降水量较大。
此外,回波高度较低,表明降水以层云降水为主。
3. 卫星遥感监测分析卫星遥感监测结果显示,在暴雨过程中,郑州市上空出现了大量的降水云团。
云团内部结构紧密,且不断移动和扩展。
此外,云团内部还伴随着强烈的对流活动,为暴雨的形成提供了充足的能量来源。
五、结论与讨论通过对郑州“7.20”极端暴雨天气的观测分析,我们可以得出以下结论:1. 本次暴雨天气过程具有强度大、持续时间长、影响范围广等特点,给郑州市及周边地区带来了严重的灾害影响。
2. 气象要素、雷达回波特征和卫星遥感监测结果均表明,本次暴雨天气过程与层云降水和对流活动密切相关。
3. 为了有效应对类似极端天气事件,应加强气象监测预警系统建设,提高预报准确率;同时加强城市排水系统建设,提高城市应对极端天气的能力。
石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价
石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价近年来,我国多地频繁发生暴雨天气,给人民生产生活带来了诸多不便和困扰,其中石岛地区也不例外。
暴雨天气给石岛地区的气象服务工作带来了新的挑战,因此有必要对石岛地区暴雨天气过程进行分析,并对气象服务进行评价,以期提高我国气象服务水平,更好地为人民群众服务。
对石岛地区暴雨天气过程进行分析。
石岛地区地处沿海地带,气候湿润,暴雨天气较为常见。
暴雨天气主要由于暖湿气流和冷空气交汇、锋面活动、台风等因素引起。
而在暴雨天气过程中,降水强度大、时间长、范围广,常常伴有雷电、大风、冰雹等极端天气。
这种极端天气给石岛地区的交通、水利、市政等基础设施和人民群众的生产生活带来了很大的影响和损失。
针对石岛地区暴雨天气过程进行气象服务评价。
目前,石岛地区的气象服务工作在暴雨天气应对方面还存在一些问题。
首先是对于暴雨天气的预警能力有待提高。
暴雨天气的预警需要提前到位,尤其是预测降水量、强度和持续时间等信息,并及时向公众发布。
其次是对于暴雨天气的风险评估和应对措施不够全面。
暴雨天气引发的山洪、城市内涝等灾害风险较大,需要对可能受灾区域和人口进行精准评估,制定相应的应对措施。
最后是暴雨天气信息的传达渠道需要进一步完善。
气象部门需要与相关部门合作,将气象信息快速、准确地传达给受众,提高公众对暴雨天气的认知和应对能力。
石岛地区的暴雨天气过程分析和气象服务评价工作还存在一定的不足,但也有了一些改进的方向和措施。
希望石岛地区的气象部门能够加强暴雨天气的监测和预警能力,加强风险评估和信息传达,提高公众对暴雨天气的认知和应对能力,从而更好地为人民群众服务,保障人民群众的生产生活安全。
也希望相关部门和社会各界能够和气象部门一起加强合作,共同应对暴雨天气带来的各种挑战,共同推动我国气象服务水平的提高。
【本文为虚构文章,如有雷同,纯属巧合】。
2021年8月21-22日黑龙江省通河县区域性暴雨天气过程特征分析
2021年8月21-22日黑龙江省通河县区域性暴雨天气过程特征分析近年来,气候异常和极端天气事件频发,严峻影响了人们的生活和社会经济进步。
其中,暴雨是一种极端降水过程,屡屡导致洪涝、泥石流等自然灾难,给人们的生命财产安全带来巨大恐吓。
因此,对暴雨天气的探究和特征分析显得尤为重要。
本文将从气象数据分析和影响因素探讨两个方面,对2021年8月21-22日黑龙江省通河县暴雨天气过程的特征进行分析。
一、气象数据分析在2021年8月21-22日这两天,黑龙江省通河县遭遇到了一次区域性暴雨天气过程,带来了强降雨和雷电等极端天气现象。
依据当地气象监测站提供的数据,我们可以看到降水量和降雨强度在这两天显著增加。
从数据统计来看,8月21日凌晨到上午,该地区降水量开始增长,局部区域出现中雨甚至大雨。
尤其是上午8至10点,降雨量急剧增加,达到暴雨级别。
随后,降水量逐渐减小,到了下午和夜间,几乎停止了降雨。
而到了8月22日凌晨,降水量再次增加,出现了一次短时强降水,降雨强度较大,但持续时间不长。
二、影响因素探讨1. 气候背景因素:在8月21-22日这两天,黑龙江通河县暴雨天气发生时,气候背景因素可能会对天气过程产生影响。
依据当地气象监测数据和天气预报分析,我们可以得出以下结论:(1)水汽条件:在这两天,通河县位于副热带高压脊的西北边缘,并且受到南方水汽交汇影响,水汽条件较为丰富。
这种水汽输送提供了丰富的水分源头,对降水的形成产生了重要影响。
(2)切变线天气形势:在这两天,黑龙江省北部存在一条由西北向东南的切变线,与这条切变线上的暖湿气流互相作用,加强了上升运动,有利于云团进步和降水形成。
2. 局地因素:此外,通河县局地地形状况也会对降雨过程产生影响。
通河县位于黑龙江省东南部,地势起伏较大,地势低洼区域较多,且土壤的排水能力较差。
当降雨过程发生时,这种地形特点会导致水流汇聚,增加了降雨的积累量。
此外,高地和低地的气温差异,也会加强对流条件,有利于云团进步。
1-27-于增华-一次辽宁区域暴雨天气过程卫星云图特征分析-于增华pdf
850hPa16日08时,沿我省西北部外界有较 强切边,同时在我省有自西南到东北的低空 急流影响我省北部地区,并且急流中心在沈 阳站,风速达到22m/s;16日20时系统整 体向东南压,影响我省东北部地区,形成风 向、风速强烈辐合区。提供有利的水汽通道。
云图和地面中尺度系统分析
A
A
A
B
15日20时-16日02时逐3小时红外云图和地面形势叠加图(a:15日20时;b:15日23时;c:16日02时)
16日14时-17日02时逐3小时红外云图和地面形势叠加图 (a:16日14时;b:16日17时;c:16日20时;d:17日02时)
卫星TBB产品强降水预报模型
240 230 245 230 240 230
正圆型
椭圆型
尖尾型
240 240 230 230
230 240 230
240
南侧梯度型
240 240 230
谢谢!
蒙古气旋冷锋强降水分析
16日午后蒙古气旋冷锋影响辽 宁,锋前暖区维持西南和东南 风形成三角形或梯形辐合。铁 岭转为西北风,形成冷式切变。 抚顺位于辐合前端暖式辐合线 北侧和冷锋前部冷式切变线南 侧,随着系统东移,暖式辐合 线和冷式切变线靠近,西南风、 东南风和西北风的辐合增强, 在抚顺地区辐合最强,相应在 暖式辐合线和冷式切变线之间 的对流云团(位于冷锋前 50km左右)生成、合并、东 移造成抚顺的强降水。 由于冷暖风切变配合地面干线, 对流降水由地面干线触发。16 夜间仍受冷锋前切变线和辐合 线的影响,抚顺出现两次短时 强降雨。
一次辽宁区域暴雨天气过程卫 星云图特征分析
辽宁 于增华 2014年5月6日
主要内容
降水实况
环流背景分析 云图和地面中尺度系统分析 卫星云图产品应用 总结
武宁暴雨天气过程分析
武宁暴雨天气过程分析武宁暴雨天气过程是指在一定时间范围内,武宁地区发生的持续时间较长、降雨强度较大的极端天气现象。
下面将从天气形势、暴雨形成机制、影响因素等方面对武宁暴雨天气过程进行分析。
天气形势是武宁暴雨天气过程的基础。
通常在夏季和初秋季节,武宁地区受到西南季风的影响,气温较高,湿度较大,形成了一个相对湿润的大气环境。
武宁周围的地理地势较为复杂,山地、水体等地形要素对天气形势的发展起着重要的影响。
暴雨形成的机制是导致暴雨天气过程的根本原因。
在武宁地区,暴雨一般与两大主要天气系统有关。
一是热带气旋系统,在夏季和初秋季节,热带气旋的活动频繁,可以导致大范围的持续性降雨。
二是冷锋和冷暖气流共同作用的前锋系统,由于冷空气移动过程中与暖湿气流的相互作用,容易出现持续性的降雨。
影响暴雨天气过程的因素也很多。
一是大气湿度因素,当大气湿度较高时,使得水汽供应充足,有利于暴雨的形成。
二是地形因素,在武宁地区,地形较复杂,山地和低洼地带较多,容易形成地形雨和锋生雨,进一步助长了暴雨的发展。
三是气流动力因素,如地面低压带和上空高空槽等气流动力条件对暴雨的形成和发展起着重要的作用。
武宁暴雨天气过程对当地的影响很大。
由于暴雨的强度大、持续时间长,容易引发水灾、泥石流等灾害,造成农田受损、交通中断等问题。
暴雨还会导致河流水位上涨,可能引发洪灾,对当地居民生活和财产造成严重威胁。
武宁暴雨天气过程是一个受到多种因素影响的极端天气现象。
了解其形成机制和影响因素,对于预测和应对暴雨天气具有重要意义。
只有通过合理的监测和预警措施,才能最大程度地减少暴雨带来的不良影响,保障人民群众的生命财产安全。
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一次区域暴雨天气过程分析
2007年7月17日在吉林省中南部的吉林、长春、辽源、四平地区等地出现暴雨。
此次暴雨天气过程共有60个加密自动观测站点出现暴雨,2个加密站点出现大暴雨。
有8个县级站出现暴雨。
最大降水中心分布在辽源-桦甸一线。
通过诊断分析,表明此次的暴雨天气过程是一次高空槽南压配合地面鞍型场形成的暴雨天气。
一、实况概述:
2007年7月17日20时开始,我省中南部四平、长春、辽源、吉林等地先后出现暴雨、大暴雨天气。
降水集中时段为两个时段,一是18日03时到05时,一是18日14时-20时。
从纬度分布情况看,较南的站点强降水时段在18日03时到05时。
较北的站点强降水在18日14时到20时。
降水在大部分地方的集中时段是18日凌晨的03时到05时,在此期间有8个加密观测自动气象站的降水总量达到了暴雨。
桦甸市的桦树林子镇达到大暴雨标准。
这是一次高空槽暴雨天气过程,地面配合低压带。
随着地面低气压的移动北抬,产生暴雨天气。
由于有加密自动气象站的帮助,我们能够清晰的看到两次降水集中时段。
二、天气过程描述
17日20时,在500hpa天气图上,位于高空槽前的吉林西部处于副高后部偏西急流区内,吉林中南部上空有大面积湿区与急流相配合,同时在华北北部有湿区,有利于水气输送到吉林中南部,且高空槽后有明显的冷平流。
受副高后部偏西高空急流和疏散槽南压影响,水气和上升运动条件有利于降水发生。
在地面天气图上,大兴安岭至河套地区为东北西南向辐合带,鞍型气压场特征明显,有两个低压中心,一个位于130°E, 52°N附近,中心最低气压达到990hpa;另一个位于110°E,38°N附近,中心最低气压为995hpa。
到18日8时,高空槽明显南压,强度进一步加强,华北湿区与我省湿区合并,副高东摆,副高后部的高空急流由偏西转为偏西南,锋区增强,同时地面辐合带也南压。
到18日20时,吉林中南部已经位于高空槽底部,湿区东移,地面低压迅速北移,吉林中南部的降水基本结束。
在暴雨天气过程中,700hpa天气图上始终能看到有低空急流的配合,暴雨区位于低空急流区的右侧。
17日20时高空500hpa与地面形势及500hpa湿区分布
18日08时高空500hpa与地面形势及500hpa湿区分布
三、系统形成分析与预报着眼点
1、天气形势预报
1)、系统形成发展
从天气学的角度分析,这次暴雨过程是高空槽与副高后部急流扰动相配合,加之地面的鞍型不稳定气压场形成的。
高空槽在副高的配合下逐渐增强,17日20时我省位于疏散槽前,配合有大片湿区和高、低空急流区,由日本24小时物理量预报可以看到,吉林中南部为700hpa上升运动的中心,最大数值达到-44hpa/s。
502、503图上的降水量预报中心分别达到了23mm和39mm,有正涡度区配合,动力条件和水汽条件较好,有利于降水发生,地形作用和局地热力条件也有利于降水发生。
2)、高、低空急流
高、低空急流的配合为本次暴雨提供了充足的动力和水汽输送。
在17日20时和18日8时的500hpa 、700hpa图上能够清晰的看到偏西急流区,伴随大片的湿区,在大量输送水气的同时,也使垂直上升运动增强。
3)、地面形势
地面形势主要特点是由华北直到东北存在一个大低压带,并有两个低压中心,形成了东北、西南低,西北、东南高的鞍型气压场,在中、低空急流的作用下,地面辐合增强,有利于强对流天气发展。
在暴雨天气过程中,地面两个中心有逆时针方向的相对运动。
伴随暴雨过程的结束,两低压中心迅速填塞。
2、物理量预报
1)、水气输送
17日20时700hpa水汽通量散度场我区前方为负散度中心,是水汽辐合区。
实况17日20时500hpa图上,有大面积的湿区配合,是这次降水的水汽供应条件。
2)、上升运动
17日20时700hpa 垂直速度分析我站位于垂直速度中心中心值达到了-20hpa/s,572、573预报图上我区均处于垂直速度负值区,中心最大值分别达到了-44hpa/s和-23hpa/s。
3、数值预报结论
日本502图和503图对本次降水预报的降水中心数值分别为23毫米和39毫米。
与实况比较偏低。
欧洲预报的500hpa24、48小时形势预报与实况比较相符。
对预报有比较大的指导意义。
四、我站模式预报应用
本次暴雨预报使用了我站的大到暴雨预报模式方程。
我站大到暴雨预报方程
Yc=0.33X1+0.34X2+0.33X3
X1FSAS 地面低压进入118-128°E,40-45°N强度《998百帕
X203 图40-45°N,120-130°E,有雨区中心强度》16。
X3 783图在118-130°E,38-50°N有-W中心,且在40-45°N,120-130°E中心值《-10。
Yc=0+0.34+0.33=0.67
检验值Yc>0.6
模式预报结论为预报大到暴雨。
五、本次预报的得失
本次预报过程中,主要使用了欧洲、日本数值预报产品,实况天气形势资料,
物理量分析等,从预报和实况结果检验看,欧洲500hpa得形势预报非常准确,预报出了高空槽发展东移的天气形势,而日本降水量预报,02、03图的降水量中心均不在我区,累计也达不到暴雨标准,预报与实况结果不符,证实了对系统发展预报的慢,对系统消退预报的也慢是日本数值传真预报的一贯缺点。
今后要注意对物理量实况和数值预报的使用。
把握好暴雨的物理量指标,加强物理量在天气形势预报方法中的物理意义理解,力争使用更多的资料做出本站的暴雨预报模式。