赵思文++刘德强++祖天时++沈斌++刘帅++王磊++钟婷婷++李若楠++刘多文
摘要 本文利用NCEP/NCAR 2.5°×2.5°资料、常规观测资料以及自动站资料,对2016年7月31日至8月1日的降水天气过程进行分析。结果表明,本次降水过程主要是副高西伸北抬并配合北部高空槽东移,进而提供良好的上升运动及水汽条件,配合850 hPa温带气旋,地面倒槽,进而形成稳定性降水。
关键词 降水;副热带高压;温带气旋;辽宁抚顺
中图分类号 P458.121 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)23-0163-02
Abstract This paper analyzed the precipitation process from July 31 to August 1,2016,using NCEP/NCAR 2.5°×2.5°data,conventional observation data and automatic station data. The results showed that this precipitation process was mainly carried out by the subtropical high northward extension and with the northern high-altitude trough,and then provided good uplift and water vapor conditions,with 850 hPa temperate cyclone,ground trough,and thus formed stable precipitation.
Key words precipitation;subtropical high;temperate cyclone;Fushun Liaoning
辽宁省位于中国东北地区南部,地处中高纬度,濒临黄海和渤海。辽宁省的降水主要集中在夏季,受高、中、低纬度系统相互作用的影响,暴雨具有强度大、时间集中、受地形影响大、降水量自东南向西北迅速减少等特点[1-2]。抚顺市位于辽宁省东部,处于辽宁省降水较大的区域。暴雨预报是辽宁省目前预报业务中的难点。东北地区降水一直是气象学者们的研究重点,对于降水和气温的最新研究成果较多[3-6]。本文分析了2016年7月31日至8月1日一次降水天气过程,以期为今后类似的连续性暴雨预报提供参考。
1 天气概况
受副热带高压和低涡的共同影响,2016年7月31日5:00至8月1日8:00,抚顺地区出现大雨局部暴雨天气,全市平均降水量28 mm,全部84个气象观测站中,暴雨量级的有10个站,大雨量级的有42个站,最大降水量83 mm,出现在经济开发区。各台站降水量如图1所示。
2 资料与方法
利用NCEP/NCAR分辨率2.5°×2.5°的再分析资料、常规气象观测资料和数值产品资料对此次过程的成因进行了诊断分析。
3 环流背景天气尺度系统分析
3.1 500 hPa
从500 hPa环流形势来看,本次降水过程主要是副高西伸北抬并配合北部高空槽东移,进而提供良好的上升运动及水汽条件。如图2(a)所示,7月31日8:00,辽宁省西北部受东北冷涡控制,强度不强,只有一根闭合等高线,副高西伸至我国中部,且其顶部位于辽宁南部渤海区域,暖湿气流较强。如图2(b)所示,7月31日20:00,冷涡范围缩小,强度减弱,中心南移,抚顺市处于涡前西南气流控制,干冷空气不断补充,副高继续西伸,横跨中国大陆地区。如图2(c)所示,8月1日8:00,受后部暖平流影响,低涡填塞消失,形成槽,辽宁省处于槽前。如图2(d)所示,8月1日20:00,副高位置基本不变,584线北抬,等高线辐散,辽宁地区风速较小,受偏北气流控制,降水结束。
3.2 850 hPa
从850 hPa来看,7月31日8:00,辽宁省西南部有一暖式切变,暖平流明显,抚顺地区主要受西南气流控制。7月31日20:00,在辽宁省西部形成一闭合气旋式环流,且配合暖切变线,此时抚顺地区为暖中心控制。8月1日8:00,气旋式环流维持,但风速减小,等高线和西部低压合并,位势高度等值线稀疏,降水趋于减弱。8月1日20:00,气旋式环流基本移出辽宁省,高值系统东移,抚顺地区降水过程基本结束。
3.3 地面
7月31日8:00,辽宁省位于倒槽顶部,可以带来充沛水汽。7月31日20:00,倒槽北上加强,1 010 hPa等压线进一步北伸,与北部低压合并,并在抚顺地区形成地形槽,有偏南气流,降水加强。随后,低压缓慢向东南方向移动,并且在辽宁省西北部有小高压生成,降水减弱。8月1日20:00,抚顺地区受高压控制,1 010 hPa等压线形成闭合中心,地面辐散下沉,降水结束。
4 结论与讨论
(1)本次降水过程主要是副高西伸北抬并配合北部高空槽东移,进而提供良好的上升运动及水汽条件,配合850 hPa温带气旋,地面倒槽,进而形成稳定性降水。
(2)一方面由于冷空氣较弱,主要是暖性系统带来降水,因而没有强对流天气发生;另一方面暖平流、正涡度明显,导致系统东移较快,低值系统填塞,因而降水实况偏小,只有局部地区出现暴雨。
5 参考文献
[1] 戴廷仁,陆忠艳,李广霞,等.近46年辽宁省降水集中程度研究[J].气象,2007,33(1):32-37.
[2] 周晓宇,敖雪,赵春雨,等.1961—2012年辽宁省不同级别降水事件变化特征[J].气象与环境学报,2015(5):120-127.
[3] 赵思文,李俊乐,刘多文,等.PDO和ENSO与我国华北地区夏季降水的关系分析[J].江西农业学报,2016,28(7):121-125.
[4] 丁婷,陈丽娟,崔大海.东北夏季降水的年代际特征及环流变化[J].高原气象,2015,34(1):220-229.
[5] 兰明才,张耀存.东亚副热带急流与东北夏季降水异常的关系[J].气象科学,2011,31(3):258-265.
[6] 韩艳凤,江志红,王冀,等.东北地区夏季降水时空变化特征[J].气象科技,2005,33(2):136-141.endprint