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冬季冰雪凝冻天气形势分析和预报思路讲课文档.ppt

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冬季冰雪凝冻天气形势分析和预报思路讲课文档.ppt

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冬季冰雪凝冻天气形势分析和预报思路讲课文档.ppt

文档介绍

文档介绍:冬季冰雪凝冻天气形势分析和预报思路文档ppt
第一页,共五十三页。
历史冬季连阴雨雪形势分析
造成华东地区冬季低温连阴雨雪的天气系统主要有:
冷锋、地面冷高压;
阻塞高压;
极涡、极地高压、东北冷涡;
南支槽;
切变线等。
第二的冰壳。
(11) 冰雹—坚硬的球状、锥状或形状不规则的固态降水,雹核一般不透明,外面包有透明的冰层,或由透明的冰层与不透明的冰层相间组成。大小差异大,大的直径可达数10mm。常伴随雷暴出现。
(12) 冰针—漂浮于空中的很微小的片状或针状冰晶,在阳光照耀下,闪烁可辨,有时可形成日柱或其它晕的现象。多出现在高纬度和高原地区的严冬季节。
第十三页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
各种降水物形成的基本成因:
冻雨—上层的冰晶或雪下降通过融化(暖)层,当融化(暖)层充分深和暖,冰晶或雪将全部融化变成雨滴,雨滴进入冷层形成过冷水滴,当地表物体低于0℃时,过冷水滴就在地表冻结。如果地面气温低于0℃,但地表温度高于0℃时,热传导将使得过冷水滴不会直接冻结在地表物体上,但过冷水滴会直接冻结在位于上层的物体表面。如果地面气温高于0℃,但地表温度低于0℃时,热传导也将使水滴直接冻结在位于地表的物体表面。当融化层的厚度大于1200ft( 米)通常将导致完全融化。当融化层的最大温度为0-1℃时,要使得大的雪花完全融化需要更厚的融化层。
第十四页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
冰粒或霰—冰粒或霰的探空与冻雨的条件也是相似的,即有上部的融化层和其下的冷层存在。主要的差别是这两层的厚度、温度及冰晶或雪花的大小,在通过融化层后是否全部融化或部分融化。由于仍然有冰晶存在,部分融化的雪花比全部融化更容易重新冻结,从而形成冰粒或霰甚至雪。随着融化层厚度和温度的减小,冷层厚度的增加,出现冰粒或霰或混合了米雪的降水的可能性将增加。当冷层的平均最低温度小于0℃时,没有混合了冻雨的冰粒或霰最有可能发生。当冷层的最低温度为-℃时,可能发生冻雨、冰粒或霰的混合型降水。
第十五页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
雪—雨、雪界限的探空与冻雨或冰粒或霰的探空有很大的差别,主要是融化层在近地面而冷层在其上部。将雪融化为雨,近地面融化层的厚度为750-1500ft(-),同时与雪量和温度直减率有关。当温度直减率小,融化层弱,雪完全融化需要更厚的融化层。当温度直减率大,融化层即使较薄,雪仍然可以完全融化为雨。如果融化层的高度小于900ft( 米),有超过50%的机率雪可以到达地面、如果融化层的高度小于200ft( 米),90%的机率可以降雪。如果融化层的高度大于1000ft(),降雪的机率将快速下降到50%以下。
第十六页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
降雪概率的判断方法:
一、Boyden’s technique(Boyden 1964)
用1000-850hPa 厚度阈值和站点海拔高度判别降雪概率。1000-850hPa 厚度阈值要根据1000hPa 高度(H1000)或本站气压和地表海拔高度(HGR)进行调整,调整值(m)的计算公式为(H1000-HGR)/30 或用图(a)查看,然后用图(b)查降雪概率值。
第十七页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
二、0℃湿球温度的高度判别降雪的概率 (HWF 1975)用0℃湿球温度的高度预报降雪的概率,附加考虑了潜热冷却效应的影响。
0℃湿球温度的高度 降水类型:
≥3000 英尺( 米) 几乎总是降雨,极少降雪
2000~3000 英尺(~ 米) 通常是降雨,降雪的可能性小
1000~2000 英尺(~ 米) 持续性的降雨容易转换为降雪
<1000 英尺( 米) 通常是降雪,轻微或偶然是降雨
第十八页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
三、Hand’s rule(Hand 1986)用近地表最低层100hPa厚度空气层的平均温度预报降水类型。
近地表最低层100hPa厚度空气层的平均温度 降水类型
<-℃

-~℃
霰或冰粒
>℃

第十九页,共五十三页。
冬季降水类型的诊断分析
四、“Top-Down”方法
“Top-Down”方法是跟踪水汽凝结体从它的初生到降落到地面的过程并判断其降水类型的方法。这种方法应用气象探空对大气环境的探测,从顶部开始向下直到地面。在一次降水事件中,多种降水类型有可能发生,通常需要检查3 个关键层。
层次
气团

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