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1、高泉垦区春夏季大降水天气气候特征分析郭静(兵团第七师气象局,新疆奎屯833200)收稿日期:2014—12—09摘要:本文对第七师高泉垦区42年来春夏季大降水资料进行统计分析,掌握了本地春夏季一般降水分布特征及大降水出现的时段和时间,提出了有效的预报思路和分析方法,有助于提高高泉垦区春夏季大降水预报的准确率。.jyqkin降水量达19.6mm的数据,至今仍是高泉垦区短时强降水的极大值。1春夏季大降水发生的天气气候特征1.1资料及标准1.1.1资料的选取对高泉垦区1970—2012年共42年春夏季(3~8月)逐日降水资料进行普查,选取其中91个大降水个例进行统计分析。1.1.2标准的确定根
2、据新疆气象部门对大降水的定义,一般把日降水量≥10.0mm的日数定为一个大降水日,因此,对混合降水符合上述条件的作同等对待。1.2天气气候特征1.2.1时间分布特征统计结果表明,高泉垦区春夏季大降水的发生次数在各月有着显著的差异,通常以5月最多,3月最少,并且春夏季会分别出现一个峰值(见图1)。1.2.2时段分布特点高泉垦区大降水具有夜间多发的特点,占到大降水发生的53%,另有部分大降水是从夜间开始持续到白天,这类大降水的发生在36%。白天大降水的发生通常在午后至傍晚的时段里,大多数持续到凌晨零点左右结束。统计还显示,有相当一部分大降水是在12h内完成的,而且产生的降水量往往代表了或接近
3、于该日的日总降水量,这类降水占到已发生大降水的85%。1.2.3降水变率显著春夏季降水量的分布年际差异很大,最多年份的降水量可达189.4mm,最少年份仅有46.5mm。对该期大降水而言,发生最多的年份会出现7次,个别年份同期则不出现,如1973年、1975年、1984年、1986年、1989年、1996年、1999年、2002年等。1.2.4雨强特征以1日最大降水量占该地多年平均年降水量的百分比作为降水相对强度指标,统计高泉垦区1970—2012年间1日最大降水量为29.3mm,相对雨强可达18%,略低于北疆的平均水平。(据最新数据显示,2008年5月19日出现了44.1mm的日最大降
4、水量,使雨强高达27%,远高于北疆20%的平均水平)。1.2.5大降水总量值由于大降水常表现为爆发性强、时间集中、过程强度大,往往一次大降水强度集中在某一很短时间内,这样的大降水过程促使月或年降水总量发生质的变化。如:一二四团1978年7月12日的大降水过程,雨量集中,1分钟降水量达19.6mm,接近日总量85%;而1980年7月12日高泉垦区1h降水量达17.0mm,几乎为日降水总量(17.5mm),在北疆地区已达暴雨强度。大降水可以改变月或年降水总量的统汁特征,使降水总量分布失衡。如:高泉垦区2005年7月连续出现3次大降水过程,造成该月降水总量异常偏多,是历年7月平均降水量的342
5、%(见图2)。1.2.6大降水的连续性据资料统计,在高泉垦区春夏季发生的91次大降水过程中,有12次是连续发生的,虽然降水次数仅占总降水次数的13%,但过程降水量都超过了20.0mm,最长降水日数为4d,连续最大降水量达31.6mm,其中,1974年4月4~5日连续降水量均超过10.0mm,2004年4月29~30日降水量均为15.8mm,总量达31.6mm,表明了高泉垦区春夏季大降水具有显普的连续性的特点。2春夏季大降水的水汽输送通过对91个大降水个例进行统计分析,认为北支系统可携带的水汽远不如南支系统带来的水汽,这与垦区临近天山水汽受到天山的阻挡有着密切的关系。水汽输送的贡献可以通过
6、水汽通量的数值计算得出:式中:D表示不同方向的水汽路径;Vn表示n方向水汽输送速度;q表示空气实际比湿。通常q<0.04g;dp表示理想气压的微增量;dL表示长波槽微增量。计算结果显示,由北方路径完成的水汽通量可达89%,且700hPa以下的水汽输送可占94%,说明了底层水汽输送的重要性。3单站要素分析3.1气压在气压分析研究中我们根据气压变化在大降水中的表现形势,对所选91个大降水个例发生前的基本形式做了统计分型,结果确定为降压型和升压型2种基本类型。降压型表现为日平均气压突然转折时,该时气压值能由峰值急剧转向(也有缓慢下降),且达到谷底,随后出现反弹,或急升,或缓升。此时以谷值作为起
7、报日,预报时效为未来1~2d内可出现大降水过程。统计资料显示,降压型发生的较为频繁,在91个个例中共有58例,占总次数的63.7%。统计中还发现,有时气压的下降呈连续性,这主要是发生在中亚低涡少动的形势下,造成了本地气压的持续下降,值得注意的是,该型常是造成本地持续性降水的主要形式,且在降压型中占有一定比例。但从大多数情况来看,大降水的表现形式仍以孤立发生为主,表现出了高泉垦区春夏季大降水具有局地性的特点。升压型日平均气压常在小范围
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