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山东省非典型强降雨分析及对策
被引量:
1
1
作者
李洪涛
杨倩倩
+1 位作者
窦冰
张翔
《人民黄河》
CAS
北大核心
2022年第S02期3-5,共3页
场次强降雨降水总量主要取决于空气中水汽的多寡,因而研究一定区域一定时间条件下的水汽变化过程,可以大概率预估降水总量和强度,延长洪水预警预报的预见期。研究表明,山东省2000年以来多场非典型强降雨过程水汽主要来源于太平洋和印度...
场次强降雨降水总量主要取决于空气中水汽的多寡,因而研究一定区域一定时间条件下的水汽变化过程,可以大概率预估降水总量和强度,延长洪水预警预报的预见期。研究表明,山东省2000年以来多场非典型强降雨过程水汽主要来源于太平洋和印度洋暖湿气流,水汽积聚受气旋、副高、冷涡、低压槽等气象系统影响较大,存在一定规律。加强对大气水汽输送机制的研究和雷达探测,并强化特定时段、特定区域的地面监测和群测群防,有助于提高强降雨的预报精度,减轻暴雨洪水导致的灾害。
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关键词
山东省
非
典型强降雨
总量估计
水汽输送
实时监测
对策
下载PDF
职称材料
不同天气系统影响下强降雨过程GPS可降水量变化特征对比
被引量:
11
2
作者
杨璐瑛
刘畅
+1 位作者
杨成芳
韩永清
《干旱气象》
2018年第3期475-482,共8页
利用常规地面高空观测资料、山东省123个自动站1 h降雨量资料和25个地基GPS反演的大气可降水量资料,对比分析不同天气系统影响下典型强降雨过程中的大气可降水量变化特征。结果表明:(1)降雨开始前水汽累积时间与天气系统尺度有密切关系...
利用常规地面高空观测资料、山东省123个自动站1 h降雨量资料和25个地基GPS反演的大气可降水量资料,对比分析不同天气系统影响下典型强降雨过程中的大气可降水量变化特征。结果表明:(1)降雨开始前水汽累积时间与天气系统尺度有密切关系,一般尺度越大,水汽积累时间越长,低槽冷锋强降雨前大气可降水量的积累时长可达约26 h,副高边缘强降雨发生前水汽积累时间仅5~6 h;(2)水汽增速与天气系统尺度密切相关。天气系统尺度越小增速越快,低槽冷锋强降雨发生前水汽增速小于2.0 mm·h^(-1),副高边缘强降雨发生前水汽增速可达3.1 mm·h^(-1);(3)短时强降雨发生前,水汽累积时间与积累速度呈反相关,即水汽增速越快,强降雨发生越快,当水汽增速大于2.0 mm·h^(-1),可降水量经历5~6 h积累即可产生短时强降雨;(4)一般强降雨时段多数在可降水量峰区时段,而副高边缘型短时强降雨和冷式切变线第1阶段强降雨均发生在可降水量增长时段。降雨过程结束后,一般情况下可降水量锐减,而副高边缘型和冷式切变线第1阶段强降雨结束后可降水量继续增长。冷式切变线第2阶段降雨结束后可降水量出现持续小幅减小,数小时后,可降水量再次增长。
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关键词
典型强降雨
大气可降水量
演变特征
对比分析
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职称材料
题名
山东省非典型强降雨分析及对策
被引量:
1
1
作者
李洪涛
杨倩倩
窦冰
张翔
机构
济南市水文中心
临沂市水利水电工程建设监理中心
出处
《人民黄河》
CAS
北大核心
2022年第S02期3-5,共3页
文摘
场次强降雨降水总量主要取决于空气中水汽的多寡,因而研究一定区域一定时间条件下的水汽变化过程,可以大概率预估降水总量和强度,延长洪水预警预报的预见期。研究表明,山东省2000年以来多场非典型强降雨过程水汽主要来源于太平洋和印度洋暖湿气流,水汽积聚受气旋、副高、冷涡、低压槽等气象系统影响较大,存在一定规律。加强对大气水汽输送机制的研究和雷达探测,并强化特定时段、特定区域的地面监测和群测群防,有助于提高强降雨的预报精度,减轻暴雨洪水导致的灾害。
关键词
山东省
非
典型强降雨
总量估计
水汽输送
实时监测
对策
分类号
TV87 [水利工程—水利水电工程]
下载PDF
职称材料
题名
不同天气系统影响下强降雨过程GPS可降水量变化特征对比
被引量:
11
2
作者
杨璐瑛
刘畅
杨成芳
韩永清
机构
山东省气象局科技与预报处
山东省气象台
出处
《干旱气象》
2018年第3期475-482,共8页
基金
国家自然科学基金项目(41475038)
中国气象局预报员专项(CMAYBY2018-042)
局校合作科研课题(2015qdqxh02)共同资助
文摘
利用常规地面高空观测资料、山东省123个自动站1 h降雨量资料和25个地基GPS反演的大气可降水量资料,对比分析不同天气系统影响下典型强降雨过程中的大气可降水量变化特征。结果表明:(1)降雨开始前水汽累积时间与天气系统尺度有密切关系,一般尺度越大,水汽积累时间越长,低槽冷锋强降雨前大气可降水量的积累时长可达约26 h,副高边缘强降雨发生前水汽积累时间仅5~6 h;(2)水汽增速与天气系统尺度密切相关。天气系统尺度越小增速越快,低槽冷锋强降雨发生前水汽增速小于2.0 mm·h^(-1),副高边缘强降雨发生前水汽增速可达3.1 mm·h^(-1);(3)短时强降雨发生前,水汽累积时间与积累速度呈反相关,即水汽增速越快,强降雨发生越快,当水汽增速大于2.0 mm·h^(-1),可降水量经历5~6 h积累即可产生短时强降雨;(4)一般强降雨时段多数在可降水量峰区时段,而副高边缘型短时强降雨和冷式切变线第1阶段强降雨均发生在可降水量增长时段。降雨过程结束后,一般情况下可降水量锐减,而副高边缘型和冷式切变线第1阶段强降雨结束后可降水量继续增长。冷式切变线第2阶段降雨结束后可降水量出现持续小幅减小,数小时后,可降水量再次增长。
关键词
典型强降雨
大气可降水量
演变特征
对比分析
Keywords
typical severe rainfall
precipitable water vapor
evolution characteristics
contrast analysis
分类号
P458 [天文地球—大气科学及气象学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
山东省非典型强降雨分析及对策
李洪涛
杨倩倩
窦冰
张翔
《人民黄河》
CAS
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
2
不同天气系统影响下强降雨过程GPS可降水量变化特征对比
杨璐瑛
刘畅
杨成芳
韩永清
《干旱气象》
2018
11
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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