多普勒天气雷达原理与应用4强对流风暴及其雷达回波特征.ppt
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1、,5 强对流天气的背景环境,不稳定 水汽 抬升机制 垂直风切变,不稳定,绝对不稳定:温度递减率大于干绝热递减率;温度递减率介于干绝热和湿绝热之间。,水汽条件,风暴的发展要求低层有足够的水汽供应。风暴常形成于低层有湿舌或强水汽辐合的地区。据统计,超级单体和多单体风暴的形成要求比普通单体风暴有更大的低层水汽含量。,对流有效位能CAPE,对流有效位能CAPE,指气块在给定环境中绝热上升时的正浮力所产生的能量的垂直积分,是风暴潜在强度的一个重要指标。在T-logP图上,CAPE正比于气块上升曲线(状态曲线)和环境温度曲线(层结曲线)从自由对流高度(LFC)至平衡高度(EL)所围成的区域的面积。CAPE
2、数值的增大表示上升气流强度及对流发展的潜势增加。,最大垂直速度 气块在特定环境中绝热上升的最大垂直速度Wmax理论上取决于CAPE向动能的转换程度。CAPE和Wmax的关系表达式如下:Wmax(2CAPE)1/2,抬升机制,短波槽、高空急流、锋面、干线等造成的中尺度垂直环流。雷暴出流边界(阵风锋)、海陆风边界和其他边界层辐合线,以及中尺度地形和重力波等。雷暴倾向于在边界层辐合线附近,特别是两条辐合线的相交处生成。,2004年4月22日冷空气爆发(合肥雷达),Examples-nontopographic,Convective stormoutflow boundaries,Ongoing MC
3、S,Frontal boundary,Organized or disorganized?,地形的抬升作用,垂直风切变是指水平风速(包括大小和方向)随高度的变化,环境水平风向风速的垂直切变的大小往往和形成风暴的强弱密切相关。一般来说,在一定的热力不稳定条件下,垂直风切变的增强将导致风暴进一步加强和发展。,垂直风切变,垂直风廓线及其对对流风暴的作用,垂直风切变、切变矢量和速度矢图,垂直风切变矢量示意图,垂直风切变是指水平方向的风速随高度的变化。在给定的层次中,切变风矢指的是高层和底层风矢量之差,切变风矢可以在所有风场资料层上绘出。速度矢图是由切变风矢组成的。,风矢及其相关的速度矢图,相对地面速度
4、矢图(ground-relative hodograph),相对风暴速度矢图,风暴相对速度矢量的涡度的分解。其中h为水平涡度,s为流线方向涡度,c为垂直流线方向涡度,S为风切变矢量。,风暴相对螺旋度(storm-relative helicity),Brandes于1989年提出风暴相对螺旋度,它是衡量螺旋度的一个具有明确意义的物理量。相对风暴螺旋度反映了一定气层厚度内环境风场的旋转程度和输入到对流体内环境涡度的多少,其量值反映了旋转沿运动方向运动的强弱。风暴相对螺旋度取决于风暴相对气流沿流线方向的涡度,而这些因子又取决于低层垂直风切变的强度和方向以及风暴的运动。其表达式为:,螺旋度的几何意义
5、 它与速度矢图中两个层次之间的风暴相对风矢量所扫过的区域的面积成正比,通常情况下,两个层次是指地面和可观察到风暴入流的顶即LFC高度,实际应用时,气流的入流层大约是指0-2km或0-3km间的层次。,03km高度内风暴相对螺旋度的示意图。其中H3为3km高度上的水平涡度矢,S3为3km高度上的风切变矢,VSRO为地面风暴相对速度。,问题与挑战,全国只有124个探空站,每天观测两次(08和20点),其时空分辨率远远不能满足强对流天气分析的需要。解决办法:1)增加14点探空;2)快速数据融合系统,左图:08时,右图:13时,时间:2005年8月17日,上海宝山探空站(58362)图的左侧为计算的物
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