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两次混合性大风天气成因及模式预报能力对比分析 被引量:2
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作者 蒲吉光 袁梦 康岚 《中低纬山地气象》 2020年第4期27-33,共7页
利用常规观测资料、加密自动站大风资料和数值模式预报产品对比分析了2018年4月4—5日(简称"4·4"过程)和2018年4月12—13日(简称"4·12"过程)发生在四川盆地的两次范围、强度有明显差异的混合性大风天气过... 利用常规观测资料、加密自动站大风资料和数值模式预报产品对比分析了2018年4月4—5日(简称"4·4"过程)和2018年4月12—13日(简称"4·12"过程)发生在四川盆地的两次范围、强度有明显差异的混合性大风天气过程,探讨两次过程发生的天气学异同条件及数值模式对这类大风天气的预报能力。分析表明:两次过程形成梯度风的基础条件较为相似,但影响系统斜压性、低层动力辐合、热力条件、不稳定条件有所不同;近地层全球模式风场预报产品和集合预报极端大风指数产品对两次过程大风的强度和范围有一定的提示作用;全球模式产品能正确预报两次过程的影响系统、动力条件、热力条件和要素场,能提示"4·4"过程更强的对流特征。综合分析实况观测资料、数值模式风场预报产品和要素预报产品,能在短期预报时效内提高对这类大风过程范围及强度的预测能力。 展开更多
关键词 混合大风 对比分析 实况资料 数值模式产品
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江西三类致灾大风天气活动与回波特征分析 被引量:50
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作者 马中元 叶小峰 +5 位作者 张瑛 许爱华 马晓琳 贺志明 肖安 陈云辉 《气象》 CSCD 北大核心 2011年第9期1108-1117,共10页
使用常规天气资料、灾情资料、自动气象站、卫星云图和雷达回波等资料,对江西出现的灾害性大风天气进行分析,结果表明:江西致灾大风天气主要有三种类型。(1)与飑线回波带和超级单体等雷达回波系统相伴随的雷雨大风天气,同时还伴随强雷... 使用常规天气资料、灾情资料、自动气象站、卫星云图和雷达回波等资料,对江西出现的灾害性大风天气进行分析,结果表明:江西致灾大风天气主要有三种类型。(1)与飑线回波带和超级单体等雷达回波系统相伴随的雷雨大风天气,同时还伴随强雷电、强降水、冰雹和龙卷等灾害性天气;(2)与冷锋雷暴回波带和冷空气大风相伴随的混合大风天气,具有雷雨大风天气和冷空气大风天气活动的特征;(3)由雷暴下沉气流触发、中高空动能下传和气压梯度风共同作用产生的无降水致灾大风天气,没有降水、雷电等天气现象伴随。 展开更多
关键词 雷雨大风 混合大风 无降水致灾大风 雷达回波 卫星云图
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2020年春季华东地区一次大范围大风天气过程分析
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作者 宋刘明 田德宝 +2 位作者 何斌 张雪慧 张珊珊 《科技通报》 2022年第7期1-6,18,共7页
为揭示2020年4月12日华东地区大范围的大风天气过程成因,利用常规气象观测资料、多普勒雷达观测资料和美国国家环境预报中心(NCEP/NCAR 1°×1°)再分析资料,对此次大风天气的影响系统和物理量场特征进行诊断分析。结果显示... 为揭示2020年4月12日华东地区大范围的大风天气过程成因,利用常规气象观测资料、多普勒雷达观测资料和美国国家环境预报中心(NCEP/NCAR 1°×1°)再分析资料,对此次大风天气的影响系统和物理量场特征进行诊断分析。结果显示:此次大风是混合型大风,最大阵风40.8 m/s(13级),雷暴大风和动量下传大风叠加是主要原因,地面气压梯度和变压梯度也起到一定作用;冷涡后部冷空气不断补充南下、中高层干冷空气的侵入,加强了对流发生区域的大气层结不稳定;高空冷平流和低层暖平流环境下,锋面和边界层辐合线是雷暴大风天气的触发机制;此次过程中水汽条件一般,以雷暴大风天气为主,降水较弱。本研究可为今后类似影响系统下春季大风天气预报预警提供借鉴。 展开更多
关键词 混合大风 冷涡 变压梯度 动量下传 锋面
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长治市一次强对流天气成因分析
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作者 张子怡 《收藏》 2022年第2期0073-0075,共3页
2023 年 5 月 20 日午后,长治市出现一次强对流天气过程,局部地区伴随短时强降水、雷暴大风、小冰雹,持续时间较短、局地性明显,且在锋后冷空气大风的共同作用下全市出现混合性大风。利用常规MICAPS 资料、雷达资料等对此次天气过程进... 2023 年 5 月 20 日午后,长治市出现一次强对流天气过程,局部地区伴随短时强降水、雷暴大风、小冰雹,持续时间较短、局地性明显,且在锋后冷空气大风的共同作用下全市出现混合性大风。利用常规MICAPS 资料、雷达资料等对此次天气过程进行了诊断分析,结果表明本次天气过程的形成原因为:1)中层干冷空气入侵且有充足的不稳定能量条件,有利于雷暴大风的产生,另外长治受高压底前部控制,等压线分布密集,与强对流天气共同作用下则更易产生混合性大风;2)低层干冷暖湿空气对峙,850hPa 切变线提供了有利的抬升条件;3)-20 度层高度及湿球零度层高度适宜冰雹的生成和落地,但 0—6km 垂直风切变弱不利于风暴结构高度组织化;4)地面辐合线与阵风锋触发不稳定能量。 展开更多
关键词 混合大风 地面辐合线 小冰雹
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