天津市2013-2016年汛期逐时降雨特征分析

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2013年河套地区一次明显降水天气过程的诊断分析

2013年河套地区一次明显降水天气过程的诊断分析

2013年河套地区一次明显降水天气过程的诊断分析作者:梁宝元刘君梁凤娟来源:《安徽农业科学》2014年第17期摘要利用常规观测资料和气象卫星、雷达、自动站等资料,对2013年6月15~16日发生在内蒙古巴彦淖尔市一次强降水过程进行诊断分析。

结果表明,此次降水天气过程发生在“两槽一脊”环流背景下,高空短波槽引导西北涡北上影响河套地区,较好的水汽输送和强烈的水汽辐合是出现河套地区大雨的原因之一;正涡度平流和暖平流对河套地区上升运动的产生和维持提供了有利的动力条件,低层辐合、高层辐散的配置有利于强降水形成;在一定条件下,喇叭口地形可以加强上升运动并使降水时间延长。

关键词降水天气;诊断分析;环流背景;中尺度对流系统;河套地区中图分类号 S161.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2014)17-05604-03Abstract By using conventional observation data, satellite cloud data, automatic station data and intensive rainfall data to analyze a heavy rain occurred in Bayannaoer City, Inner Mongolia during June 15-16,2013. The results showed that this weather process occurred in “two grooves and one ridge” circulation background. High altitude short wave trough guide the lower northwest vortex traveling northeast to influence the Hetao Area, and good water vapor transport and strong water vapor convergence is one of the reasons of this heavy rain weather. The positive vorticity advection and warm advection provided profitably dynamic conditions to produce and maintain the ascending motion in Hetao Area,this low level convergence and upper level divergence’s situation is propitious to heavy rain weather. The high negative vorticity caused divergence motion plays an important role on the low layer rise. Under certain conditions, terrain convergence function can cause the precipitation strengthening.Key words Precipitation; Diagnosis and analysis; Circulation background; Mesoscale convective systems; Hetao内蒙古河套地区是指黄河“几”字弯和其周边流域,处于内陆深处的黄土高原,地势高,温差大,风沙多,蒸发强,降水少,属极干旱—干旱的荒漠和半荒漠地区。

2016年7月日喀则市一次持续性降水过程分析

2016年7月日喀则市一次持续性降水过程分析

2016年7月日喀则市一次持续性降水过程分析自2016年7月1日至4日,日喀则市发生了一次强降雨天气过程,导致区域内多处山洪、泥石流等灾害,给当地居民带来了严重的损失。

本文通过对该次降水过程的分析,可以掌握这次严重的自然灾害的形成原因和基本特征,并有助于为今后的喀斯特地区自然灾害预测和风险防范提出有效的措施和建议。

一、气象背景2016年7月初,日喀则市处于静稳大气环境下,湿度较大,气压场相对平静,降水条件有利。

7月1日至4日,受一股西南低层暖湿气流和南海短波槽共同影响,形成喀斯特地区持续的降水现象。

其中,7月1日至2日,受短波动力影响,喜马拉雅山脉南部和沿山地区出现了一次中等强度的降水。

二、天气现象特征1.强降雨持续时间长2016年7月1日至4日,日喀则市区域内共出现持续性降雨3天,其中最显著的是在7月2日的降雨过程,全市多个气象站点记录到48小时降水量超过100毫米。

2.暴雨普遍配有强对流日喀则市在该次降水过程中,降雨强度大,强对流现象比较明显。

伴随着降雨出现的还有大风和冰雹等极端天气现象,对当地农业和交通带来了一定影响。

3.多重降水形式交替出现在该次降水过程中,同时出现了雨、雪、雹三种形式的降水,其中“雨雪交加”尤为罕见,说明该次降水过程复杂多变。

三、成因分析1.静稳大气环境日喀则市在这一时段,多受静稳大气环境的影响,气压场相对平静,缺乏有效的大气对流,导致水汽向地面的输运减少,降水过程持续时间较长。

2.暖湿气流影响当时正处于夏季高温季节,西南暖湿气流进入该地区,遇阻于喜马拉雅山脉,引起上升运动,水汽得到释放,形成降水。

3.地形地貌因素日喀则市处于喜马拉雅山脉中的山地与盆地交界处,地形复杂,地貌多样。

雨水从高处流向低处,在山区的沟谷等地方聚集,形成内陆山洪和泥石流等土石流灾害。

四、预警和措施在此次强降雨过程中,应对自然灾害采取了以下措施:1.及时地启动了应急预案,迅速组织人员和物资进行救援和抢险。

气象灾害洪涝以天津为例

气象灾害洪涝以天津为例
除两大试点之外,规划建设的15个海绵城市示范片区 中,滨海新区南部新城、未来科技城、空港、生态城等均 位于滨海新区,其他示范片区还包括大张庄安置区、小淀 安置区、南站、新八大里、侯台、海河中游、西于庄、中 山路、先锋河、中心花园、北洋园等。
地势低洼:排水不畅(中下游平原)

支流多少——支流多,汇入的水量多
水系状况
河道曲直——弯曲,排水不畅
入海河道——短、窄、排水不畅

中上游:破坏植被
涵养水源能力下降:江水加快

含沙量增多,淤积河道,抬高水位


中下游:围湖造田
湖泊对径流的调蓄作用减弱
海河流域洪涝灾害的治理措施
在永定河上修建了官厅水库,从此锁住 了永定河洪流;在燕山脚下和太行山区修建 了密中云上水游库:、修十水三库陵,水植库树等造许林多,大保中持型水水土库; 在上游山区,大力植树造林,保持水土,并 兴建了一大批大、中、小型水库调节地表径 流;中在下中游下:游加开固挖堤、防疏,通疏了浚潮河白道新,、开永挖定新新 河等的骨入干海河河道道,修建防洪大堤,增加入海口, 使排洪入海能力大大提高。这一系列措施对 治理海河起到了至关重要的作用。
思考天津洪涝灾害形成的气候原因? 降水多集中在夏季,多暴雨,径流量大
洪涝灾害主要发生在河流的中下游地区, 请大家结合图文材料分析一下这是为什么?
地势低平,排水不畅
扇形水系,支流多,干 流短,汇水集中
为什么海河含沙量巨大,
材料: 对洪涝灾害的形成有何影响?
海河干支流的含沙量在全国各大河 中仅次于黄河。永定河是海河各支流中 含沙量最大的河流,永定河官厅站多年 平均含沙量为52.2公斤/立方米,上源桑 干河石匣里站为25.0公斤/立方米,洋河 响水堡站为21.0公斤/立方米,永定河上 游侵蚀模数为1000~2000吨/平方公 里·年。

华南地区前汛期不同降水时段的特征分析

华南地区前汛期不同降水时段的特征分析

华南地区前汛期不同降水时段的特征分析摘要:通过对相关数据和资源的充分利用,比较了4-6月份华南前汛期不同降水时段的特征。

得知,华南前汛期降水由两个时段组成,它们是夏季风降水和锋面降水。

后者是冬夏季一种典型的环流模式,主要出现在4月份。

华南地区大气稳定,高空为中亚热带西风急流。

水汽的主要来源是西太平洋副热带高压南侧的东风输送和阿拉伯海的西风输送;在我国南海夏季风爆发前,南海地区仍被副高所控制,华南水汽输送的主要来源是孟加拉湾西南输送、西太平洋副热带高压南侧的东风输送和阿拉伯海的西风输送;南海夏季风爆发后,南半球越赤道水汽输送加强,副高东撤退出南海地区,华南区域内对流发展,这与孟加拉湾的水汽输送有关。

六月是夏季风降水的高峰期。

在此过程中,华南位于南亚高压以东,上升到高原,而南半球赤道上空的强水汽经南海和孟加拉湾到达华南,对流发展在此过程中极其旺盛。

关键词:华南前汛期;锋面降水;夏季风降水前言:在对华南前汛期降水的影响机理、影响因子及时空演变特征进行讨论时,通常会将华南前汛期当成整体。

但从春季到夏季,东亚有热带季风雨季和亚热带季风雨季。

华南降水可分为晚夏季风降水和锋面降水,可见在研究过程中,将其作为一个整体是不合适的。

本文在研究过程中,主要从两个时段对华南前汛期降水进行了分析,即夏季风降水和锋面降水,并对这两种性质在环流特征、动力学及热力学等方面的差异进行了比较,试图提供新的思路,从而更好地预测华南前汛期降水。

1资料及处理以下两点为本研究收集的资料,(1)国家气候中心从1957至2001年整编的740站逐日降水资料;(2)选择同时段的NCEP/NCAR数据,并包括相应的资料,如地压、比湿度、位高、水平风场、温度等,主要选取3至6个月的资料。

为了对华南地区前汛期的整个特点进行研究,本文的研究区域主要为20~27.5°N,106~121°E,但对长度不足45a站点的降水资料进行剔除后,代表华南地区的测站共有74个,图1所示为其分布情况。

2016年7月河北暴雨天气过程分析

2016年7月河北暴雨天气过程分析

2016年7月河北暴雨天气过程分析唐丽彬1,吴阳1,王丽敏2(1.宽城满族自治县气象局,河北承德067600;2.河北承德067000)作者简介:唐丽彬(1973-),女,河北宽城人,大学本科,工程师,主要从事综合气象服务工作。

摘要:下文利用常规地面观测资料,针对2016年7月出现在河北省的一次持续性暴雨天气过程进行分析及处理,以期能够为今后此类天气过程的预测预报提供一定的借鉴与参考,进而更好地服务于气象防灾减灾工作。

关键词:暴雨;天气形势;诊断分析近些年来,暴雨逐渐发展成为我国最主要的气象灾害之一,并且突出表现出强度大、突发性强及降雨集中等特点,对人们的日常生产生活及生命安全等构成了极大威胁。

承德市属于河北省的一个省辖市,位于河北省的东北部地区,处于40°12′~42°37′N 及115°54′~119°15′E 之间,其四面环山,地势由西北向东南逐渐倾斜,气候差异明显,属于较为典型的温带大陆性季风型山地气候,气候表现出四季分明、夏季温和且雷雨天气多发,秋季凉爽且昼夜温差较大,冬冷寒冷且少雪等特点。

气候、地形地貌等多种因素的综合作用,导致河北暴雨天气频发。

文章针对2016年7月18日起河北省暴雨天气过程,从天气形势、物理量等角度分析了暴雨天气过程的成因及其特点,以期能够为今后此类暴雨天气的预警预报提供一定的参考。

1暴雨实况及影响2016年7月18日起河北省遭遇暴雨天气过程,部分地区为大暴雨,导致省内大部分地区出现洪涝灾害,同时还伴随有泥石流、滑坡等灾害。

截止20日08时,河北中南部地区降雨量最多,其中以峰矿区北响堂降水量最大,为674mm ,达到1996年以来降雨量最大值。

截止22日14时,河北省11个市区一共142个县不同程度受灾,受灾人口达到743.3万人,其中36人死亡,77人失踪,还有23.28万人得到紧急转移与安置。

另外,还有29098间房屋出现倒塌,有91114间房屋受到不同程度损坏。

2016年6月10日天津冰雹天气特征及成因分析

2016年6月10日天津冰雹天气特征及成因分析

第44卷 第7期 2017年7月天 津 科 技TIANJIN SCIENCE & TECHNOLOGYV ol.44 No.7Jul. 2017收稿日期:2017-06-19科学与社会2016年6月10日天津冰雹天气特征及成因分析薛芝慧,卜清军,许长义(天津市滨海新区气象局 天津300457)摘 要:利用常规资料、地面加密资料和多普勒天气雷达资料,对2016年6月10日天津冰雹天气特征和成因进行了分析。

结果表明:此次冰雹天气过程是由高空低涡配合地面辐合线产生的扰动有利于锋生共同作用所造成的,地面辐合线对冰雹出现的落区和时间有一定的指示作用;冰雹的发生需要中、低空上干下湿的不稳定层结,中、高空不需要有很大的湿度,低空需要一定的湿度。

关键词:冰雹 地面辐合线 特征 成因分析中图分类号:P458.3 文献标志码:A 文章编号:1006-8945(2017)07-0112-05Hailstorm Weather on June 10,2016 in Tianjin:Characteristics and Genetic AnalysisXUE Zhihui ,BU Qingjun ,XU Changyi(Tianjin Binhai New Area Bureau ,Tianjin 300457,China )Abstract :In this paper ,the characteristics and causes of hail weather in Tianjin on June 10,2016 were analyzed by using conventional data ,ground encrypted data and Doppler weather radar data .The results show that the hail weather process was caused by the high-altitude low vortex with the ground convergence line ,the ground line has a certain indication effect on the emergence of ha il a nd the time .The occurrence of ha il in the low-a ltitude dry under the unsta ble la yer of wet ,medium and high altitude did not need high humidity ,low altitude requires a certain degree of humidity. Key words :hail ;ground convergence line ;feature ;causes0 引 言冰雹灾害作为一种由强对流天气系统引起的气象灾害,具有局地性强、时间短、来势猛、强度大等特点,并常伴有大风、强降水、强降温等灾害性天气过程。

2013年汛期辽宁地区3次短时暴雨过程对比分析

2013年汛期辽宁地区3次短时暴雨过程对比分析

2013年汛期辽宁地区3次短时暴雨过程对比分析作者:刘静任川崔胜权来源:《现代农业科技》2014年第07期摘要利用常规观测资料、自动气象站降水资料,对2013年汛期辽宁地区3次暴雨过程的高空形势场、垂直速度场、假相当位温场及水汽通量场进行对比分析。

结果表明:3次暴雨过程中,东北冷涡与华北气旋相结合是促发暴雨形成的主要原因;2次大范围强对流天气过程的暴雨落区与上升速度中心对应;南来水汽为暴雨提供充足的湿度条件;露点锋、暖式切变线、高能量场对3次暴雨过程起促发作用。

关键词汛期;短时暴雨;对比分析;水汽;能量;辽宁省;2013年中图分类号 P458.1+21.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)07-0266-02短时暴雨具有降水时间集中、雨强大、局地性比较明显等特点。

暴雨过程容易引发城市内涝、农田渍涝和洪涝地质灾害,不仅影响工农业生产,而且可能危害人民的生命和财产,造成严重的经济损失。

因此,短时暴雨的预报预警业务是气象部门对社会和公众服务的重点。

短时暴雨成因复杂,影响因子较多,环境因子差异会形成不同强度和落区的短时暴雨,因此及时准确地预报预警短时暴雨仍具有很大难度。

东北地区气象学者针对东北地区的暴雨进行了大量的研究工作[1-2],对辽宁地区暴雨的研究集中于分析降水特点、副热带高压位置、低空急流特征、位涡诊断及模拟暴雨过程等[3-7]。

孙建华等[8]研究发现北方地区高低空急流与中低纬度系统共同配合有利于暴雨的产生。

江志红等[9]利用HYSPLIT模式分析了2007年淮河流域不同阶段降水的水汽输送轨迹、主要通道及其不同水汽源地的贡献。

对于东北地区的暴雨,水汽来源比南方更为复杂[10]。

通过分析2013年7月辽宁地区3次暴雨过程雨量差异,结合暴雨发生前后的天气系统、环境形势特征、物理量要素等资料,指出辽宁地区夏季短时暴雨的影响因子,旨在为今后类似的暴雨预报提供参考。

1 资源来源与研究方法本文所用资料为常规观测资料、自动站降水资料,均来自于沈阳区域气象中心。

2016年黄河十大孔兑及河龙区间降水特性分析

2016年黄河十大孔兑及河龙区间降水特性分析

2016年黄河十大孔兑及河龙区间降水特性分析作者:党素珍闫双荣董国涛张文鸽殷会娟来源:《人民黄河》2019年第03期摘要:利用2016年黄河上游十大孔兑区域及中游河龙区间305个雨量站的逐日降水量资料,将降水分为中雨、大雨、暴雨和大暴雨等量级,分析了2016年河龙区间及十大孔兑年降水量和不同量级降水量的空间分布特征,以及与多年平均降水量的对比情况。

结果表明:①2016年研究区面平均降水量为622.1 mm,为1966年以来最大年降水量;汛期降水量、中雨、暴雨、大暴雨雨量分别为454.7、452.5、131.5、53.4 mm,均为1966年以来最大值;大雨雨量为249.8 mm,为仅次于2013年的第二大值。

②2016年研究区年降水量、汛期降水量以及不同量级降雨量均较多年均值偏丰,其中量级降水量偏丰程度更大。

③降水量较大的区域集中在河龙区间中北部,大暴雨主要集中在秃尾河、佳芦河及其黄河对岸的区域,以及吴堡水文站附近区域和十大孔兑中的西柳沟和罕台川。

关键词:时空分布特征:降水:十大孔兑:河口镇一龙门区间:黄河:2016年中图分类号:P333;TV882.1文献标志码:Adoi:10.3969/j.issn。

1000-1379.2019.03.0031 引言降水是水循环的主要组成部分,直接影响区域水量平衡,诱发洪涝、干旱等自然灾害,同时也是造成水资源时空分布不均的主要因素之一,其年内和年际变化会对当地社会经济及生产生活产生重要影响,给水资源管理带来新的问题和挑战[1-2]。

IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)第5次评估报告( AR5)显示1880-2012年全球地表多年平均气温升高了0.85℃[3]。

全球气温升高将影响整个水循环过程,导致降雨分布、地表径流、洪涝灾害频率等发生改变[4]。

在全球气候变化和人类活动等因素共同影响下,降雨特性的变化可能对流域产流产沙以及生态环境产生深刻的影响5。

本文选取黄河中游河口镇至龙门区间(以下简称河龙区间)以及黄河上游十大孔兑上中游地区为研究区,该区域是流域内水土流失最严重的地区和粗泥沙集中来源区,同时也是黄河中游三大暴雨洪水来源区之一[6]。

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天津市2013-2016年汛期逐时降雨特征分析
发表时间:2018-05-23T10:07:44.127Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:乔荣1 郭俊辰2
[导读] 摘要:分析结果指出,天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm、平均降雨小时数133.9 h、平均雨强3.1 mm/h,北部山区为高值中心;日降雨量与雨强变化趋势基本一致,总体呈现“两峰一谷”趋势,14:00-16:00和2:00-3:00为高值区,9:00-13:00为低值区。

1.天津市水文水资源勘测管理中心天津 300061
2.海河水利委员会海河下游管理局海河防潮闸管理处天津 300452
摘要:分析结果指出,天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm、平均降雨小时数133.9 h、平均雨强3.1 mm/h,北部山区为高值中心;日降雨量与雨强变化趋势基本一致,总体呈现“两峰一谷”趋势,14:00-16:00和2:00-3:00为高值区,9:00-13:00为低值区。

关键词:天津市汛期降雨降雨日变化降雨持续性
1.研究区概况及数据来源
天津市位于华北平原东北部,海河流域下游,北依燕山,东临渤海,介于东经116°42′~118°04′,北纬38°34′~40°15′之间,土地总面积1.19万km2,其中平原占93.9%,山区占6.1%。

地势西北高、东南低,大部分地区地势平坦,海拔在2~10 m之间,山区集中在北部地区。

本文所采用的数据来自于天津市水文水资源勘测管理中心,选取2013~2016年汛期(6~9月份)记录连续性较好、空间分布相对均匀的自动监测站逐时降雨数据,共计48个站点;将每小时降雨量大于等于0.1 mm判定为有效降雨,总计25702条数据。

2.降雨空间分布特征
2.1 方法描述
根据小时降雨强度,将降雨分为4级,分别为0.1 mm/h≤R<10 mm/h、10 mm/h≤R<20 mm/h、20 mm/h≤R<30 mm/h、R≥30 mm/h。

依此划分,对天津市2013~2016年汛期平均降雨量、降雨小时数、雨强等进行空间分布特征分析。

本文降水空间插值采用的是反距离加权法(IDW)。

其计算公式如下:
其中Z是估计值,Zi是第i(i =1,2,…,n)个样本,Di是距离,P是距离的幂,它显著影响内插的结果。

通过反复试验,根据均方根误差最小的标准,对幂指数进行了优化。

2.2 降雨空间分布情况
天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm,高值中心位于北部山区,西北部和南部地区降雨量也较高,总体呈由西北向东南递减趋势。

0.1 mm/h≤R<10 mm/h 级别的降雨量占总数的一半,10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h 级别的降雨量高值中心为北部山区、中北部和南部地区,20 mm/h≤R<30 mm/h 级别的降雨量高值中心分布不明显。

多年平均降雨小时数133.9 h,高值中心位为北部山区,中心城区及北郊~沿海地区中部一带数值也较高,南部地区则较低。

0.1mm/h≤R<10 mm/h 级别的降雨小时数占总数的9成,R≥10 mm/h 的各级别降雨小时数高值中心与降雨量分布情况类似。

多年平均雨强3.1 mm/h,高值中心位为北部和南部地区,西北部地区~中心城区南郊雨强也较大。

10 mm/h≤R<20 mm/h 级别的雨强高值中心位于中北部、东部、南部的三条分布带中,20 mm/h≤R<30 mm/h 和R≥30 mm/h 级别的雨强高值中心分别位于西南部地区~中心城区南郊和西北部地区~中心城区北郊一带。

2.3 空间分布特征分析
天津市北部山区降雨量多、降雨历时长、降雨强度大。

这是由于暖湿气流受燕山山脉抬升,在山前迎风坡形成多雨区造成的。

中心城区及其近郊降雨历时相对偏长,当R≥20 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强有所增强。

这与城市热岛效应相关,由于城市下垫面的粗糙度增加、地面和近地层温度增高、空气中污染物的增多,近地层的大气风温结构随之改变,在一定程度上造成短时强降雨发生频率增多。

包括宝坻、武清、宁河在内的中北部地区向来为天津市的暴雨中心,当10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强较大。

该区域人为开发程度低、以田地、林地为主,河道湖泊众多,其间还有水库、湿地,存在独特的小气候,对降雨增多有一定影响。

包括静海、滨海新区南部在内的南部地区降雨强度较大,当10 mm/h≤R<20 mm/h和R≥30 mm/h时,部分区域的降雨量、降雨历时、雨强增强明显。

该区域内有北大港湿地,又濒临河北省南大港湿地,与中北部地区情况类似,有小气候存在。

3.降雨变化特征
3.1 逐时降雨的日变化特征
将逐时降雨数据按一日24 h时段划分,进行降雨量、降雨小时数和雨强统计。

如图1所示,天津市2013-2016年汛期多年平均日降雨量和降雨强度变化趋势基本一致,均存在明显的峰谷区,总体呈现“两峰一谷”趋势。

14:00-16:00和2:00-3:00为高值锋区,9:00-13:00为低值谷区,22:00-24:00降雨量和降雨强度也较高。

降雨小时数则呈现“单峰单谷”趋势,高值峰区为2:00-5:00,低值谷区为与降雨量、雨强一致,为9:00-13:00。

下午和傍晚各时段降雨小时数波动不明显,在此不作为峰值区看待。

图1 天津市2013-2016年汛期多年平均日降雨量、降雨小时数和雨强变化(单站)
发生在下午的短时降水与太阳辐射加热所形成的热力趋动有关,地表加热以及局地循环使低层大气达到不稳定状态,激发局地湿对流活动,产生短时集中的降水过程。

午夜的降雨过程可能与近海夏季风相关,夏季主导的季风与局地海陆循环产生的近海岸微风交汇,从而对午夜降水产生影响。

李明财[1]等人对天津市1951—2007年6—8月的降水日变化做了分析,发现降雨量和降雨强度相关性高,均呈明显的双峰型,“两峰一谷”时段与本文分析结果基本吻合;降雨小时数则与降雨量变化关系不大,同样呈现“单峰型”,波形也与本文分析结果相似。

3.2 持续降雨统计
将一次降雨事件开始至结束间的小时数定义为其持续时间,并把不同持续时间降水事件分为1—3h、4—6h、7—9h、10—12h、13-15h、16-18h和大于等于19 h共7组进行统计。

在降雨持续时间12h以下的4组当中,各组内的降雨量和降雨小时数在总降雨量和总小时数中占比基本一致,1-3 h约占1/2,4-6 h约占1/4,7-9 h约占1/10,10-12 h约占1/30,且平均雨强均在3.0 mm/h左右。

13-15 h和16-18 h降雨量各占约6 %,降雨小时数各占约3 %,平均雨强在5.5 mm/h左右。

由此可见,天津市2013-2016年的汛期降雨主要以1-6 h的短时降雨为主,此时段的降雨量、降雨时间分别占总数的73 %和78 %。

从平均雨强来看,持续13-18 h的
降雨平均雨强更大。

4.结论
(1)天津市2013-2016年汛期多年平均降雨量411.0 mm、平均降雨小时数133.9 h、平均雨强3.1 mm/h,北部山区为高值中心。

(2)天津市2013-2016年汛期日降雨量与雨强变化趋势基本一致,总体呈现“两峰一谷”趋势。

14:00-16:00和2:00-3:00为高值区,9:00-13:00为低值区。

降雨小时数则呈现“单峰单谷”趋势,2:00-5:00为高值区,9:00-13:00为低值区。

(3)天津市2013-2016年的汛期降雨主要以1-6 h的短时降雨为主,此时段的降雨量、降雨小时数均占总数的7-8成。

天津市汛期降雨在时间和空间上分布的不均匀性与天气系统、地理位置、地形地貌和人类活动等因素密切相关,分析天津市2013-2016年汛期逐时降雨特征,对水雨情监控、水文预报乃至防汛决策都有一定的参考作用。

但由于天津市汛期降雨形成机理复杂,研究资料的空间密度和时间长度有限,相关内容有待进一步研究。

参考文献:
[1]李明财,段丽瑶,杨艳娟,郭军.天津市夏季降水日变化特征.[J].气象与环境学.2009,25(6):11-14.
[2]刘伟东,尤焕苓,任国玉,杨萍,张本志.北京地区精细化的降水变化特征.[J].气候与环境研究.2014,19(1):61-68.。

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