高原气象

北大核心,JST,CSCD,WJCI,

国内刊号:62-1061/P

国际刊号:1000-0534

高原气象杂志2021年第4期:阵风锋差异及强迫作用对雷暴触发影响的模拟分析

发布日期:

作者:胡文东;杨侃;文小航;张莹

单位:<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">1.</sup> 成都信息工程大学大气科学学院,四川 成都 610225","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">2.</sup> 高原大气与环境四川省重点实验室,四川 成都 610225","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">3.</sup> 中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室,宁夏 银川 750002","<sup class=\"mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\">4.</sup> 宁夏气象台,宁夏 银川 7 50002

关键词:阵风锋;强迫;触发;对流;模拟;Micro Burst Index

基金:国家重点研发计划专项(2018YFC1506104),四川省科技厅项目(2018JY0056),宁夏重点研发项目(2018BEG03002),中国气象局预报员专项(CMAYBY2019-131),成都信息工程大学启动项目(2016018),干旱气象科学研究基金项目(IAM201810),气象信息共享与数据挖掘四川省高校重点实验室项目(QGX18004)

为加深了解强对流的机制和特点, 弥补雷达探测能力的不足, 针对一次由3条阵风锋共同触发强对流过程, 利用业务中尺度模式WRF进行了数值模拟, 通过经本地化改进的指数探索触发关键因素, 并与雷达探测资料对比分析。结果表明: (1)本地业务模式对此次过程天气背景与关键系统具有一定的模拟效果, 但把握对流单体的能力十分有限, 需辅以其他参数方可揭示新生雷暴触发机制。(2)本地化改进Micro Burst Index(MBI)与Turbulent Kinetic Energy(TKE)相互印证, 体现了对流与阵风锋的重要特征。MBI高值区的范围、 强度与原生对流特征相符, 外缘与阵风锋位置吻合, 强内核面积与各阵风锋强度一致, 反映出各阵风锋及其触发能力存在差异。(3)3条阵风锋及MBI强度、 850 hPa风场和下垫面特征的不同, 决定了阵风锋各个交汇点是否触发新生对流, 以及新生对流的强度与传播方式的不同。(4) 强迫上升由3部分组成, 其中阵风锋沿地形强迫上升贡献占垂直运动的1.1%, 围拢挤压占40.9%, 阵风锋的直接强迫最强占58.0%。上述共同作用导致强烈的上升运动, 促使地表空气上升到海拔4300 m远超出LFC, 并与局地水汽条件相配合, 是触发异常强烈新生对流的关键。大气低层自东向西传播的重力波也有利于新生对流的触发。(5) MBI计算简单方便, 可揭示模式难以直接反映的重要特征, 经不断完善可望为无缝隙网格预报提供关键线索。

来源:2021年第4期

《高原气象》期刊编辑部

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