武汉一次暴雨天气过程综合研究

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1、武汉一次暴雨天气过程综合研究[摘要]应用2011年6月13日〜15日常规天气图资料、气象卫星资料、多普勒雷达资料和FNL再分析资料,对武汉市6月13日至14日发生的一次区域性暴雨天气过程从环流背景、影响系统、各物理量场等方面进行了分析。结果表明:影响此次暴雨的主要系统是西南低涡、高空槽线、切变线及低空急流;低层辐合与高层辐散相配合产生强烈上升运动,引起对流不稳定能量释放,成为此次暴雨过程发生的动力因子。低空急流使西南暖湿气流源源不断地输送暴雨所需的水汽。暴雨落区与物理量场存在很好的对应关系。[关键词]暴雨副高槽线切变线低涡物理量场[中图分类号]P44[文献码]B[文章编号]1000-40

2、5X(2013)-7-289-20引言2011年6月13日至14日(以下简称“06.14”),受中低层切变线和副热带高压的共同影响,武汉市出现了一次大■■■范围的降雨过程,全市普降暴雨,南部部分地区大暴雨。此次降水从13日白天开始,下午雨量逐渐加大,降水强度较大的时段集中在14日02时到14日18时之间,1小时最大雨量为新洲14日05-06时,为15.9mm。全市自动雨量站100mm以上站点12个,50-100mm以上站点71个,25-50mm以上站点6个。自动站最大雨量出现在江夏,为199.3mmo如按平均雨量82.6毫米、武汉市国土面积8494平方公里计算,不到一天就降下7亿立方米雨

3、水,相当于下了5.85个东湖(东湖最大水容量1.2亿立方米)。为了揭示此次暴雨过程发生的天气学原因,利用2011年6月13日〜15日常规天气图资料、气象卫星资料、多普勒雷达资料和FNL再分析资料,对此次暴雨天气过程从环流背景、影响系统、水汽条件、热力条件及动力条件等方面进行了综合分析。1环流背景分析1.1500hPa环流背景分析13020时500hPa高空图(图1),欧亚大陆整体呈两槽一脊形势。西西伯利亚至巴尔克什湖、朝鲜半岛南部地区为低槽控制,贝加尔湖附近的广大地区为高脊控制。同时,在30°N附近,环流较平直,多波动。中支槽线位于河套南部至川北一带;副热带高压脊线位于22°N;副高西侧

4、南支槽位于云贵高原东部。湖北地区处于中支槽前西南气流中,风速较大,武汉以西的宜昌站风速达到20m/so同时南支槽前气流将暖湿空气输送至武汉地区。14日08时,中支槽线缓慢东移,584线随之南退。强降水区发生在低槽和584线之间。副高主体较稳定,588线略有东收北抬。高压西侧南支槽位置无变化,槽前辐合上升有利于西南暖湿气流持续不断地向武汉地区输送。14H20时,中支槽线东移至湖北中部地区,且转为东西向,武汉市为平直略偏南气流。南支槽线移至湖南中部。低槽和副高外围的辐合区明显东移,不利于强降水的维持,降雨过程逐渐结束。1.2中低层影响系统分析表明中低层西南低涡、切变、急流配置为这次强降水的发

5、生提供了充沛的水汽和动力条件。而有关研究也认为:低空急流是为中纬度暴雨提供水汽最重要的机制[1-2]o13日20时700hPa和850hPa为明显的“东高西低”位势场。700hPa西南低涡东移至川东到鄂西一带,切变线位置在我省西偏北,切变线上辐合较强,西南暖湿气流发展,我省处于700hPa西南暖湿气流输送带左前方,有利于辐合上升运动发展。850hPa西南低涡位置偏南,对应切变和西南暖湿输送带也偏南。14日08时700hPa西南低涡分裂东移,形成两个低压中心,切变线维持在我省中部地区,位置稳定少动,不稳定能量沿切变东传,西南暖湿输送带增强,西南急流明显,最大风速达20m/so偏南气流与切变

6、线北侧偏东气流之间风速存在较大差异。这种风向和风速切变有利于辐合加强。同时850hPa切变线及西南暖湿输送带也东移至武汉南部地区,导致武汉市南部江夏区的降水强度比其他地区大,同时持续时间也明显偏长一些。14日20时中低层低涡东移出武汉市,切变和西南急流也随之东移,武汉市强降水结束。2卫星云图在13日白天FY-2E红外云图上云系分布较为零散,云顶高度不高。之后随着西南气流的增强,逐渐发展旺盛,至晚上20时云顶高度不断增高,武汉开始出现零星降水。随着切变线东移,水汽通道的打开,以及辐合进一步增强,14日04时切变云系发展成一条东西走向的云带,其在我省境内色调最深的区域在武汉附近,而全省自动监

7、测上看04时的降水最大值也集中在武汉周边。14日08时和11时降水云系在我市上空维持,强降水持续;14日17时降水云系明显东移,仅我市南部江夏区上空有降水云系存在,对应此时我市江夏降水强度仍较强,17时我市江夏区1小时降水强度13.1毫米,而此时武汉市其它各测站降水强度均明显减弱,1小时雨量仅1-3毫米。可见此次武汉市暴雨过程发生中,红外云图降水云带和中低层低涡、切变线的位置比较一致,和强降水发生的时段、强度和落区对应比较好。3雷达

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