王玉龍
摘要 利用常規(guī)天氣資料和加密自動站觀測資料,對2016年7月12—13日和8月24—25日2次暴雨過程進行分析對比。結果表明,2次暴雨過程都是低槽冷鋒類暴雨過程。從環(huán)流形勢、物理量場等方面應用常規(guī)氣象觀測資料進行診斷分析,2次過程雖然均是低槽冷鋒暴雨,但兩者存在不同之處,通過對比2次過程的環(huán)流形勢以及物理量場的差異,以期為開展低槽冷鋒形勢的降水預報提供參考。
關鍵詞 暴雨;低槽冷鋒;副高邊緣;山東?。幌募?/p>
中圖分類號 P458.1+21.1 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)12-0220-03
造成山東省暴雨的天氣系統(tǒng),主要分為氣旋暴雨、低槽冷鋒暴雨、切變線暴雨和臺風暴雨[1]。研究表明,氣旋暴雨、切變線暴雨和臺風暴雨區(qū)域范圍一般較大,而低槽冷鋒類暴雨范圍較為零散。在實際業(yè)務中,有些低槽冷鋒由于低層系統(tǒng)不明顯,強降水的預報往往被忽略[2],且每次由于天氣系統(tǒng)配置的差異,暴雨強度和落區(qū)較難把握,故此類暴雨預報存在相當大的難度,以致突發(fā)性暴雨災害時有發(fā)生[3]。因此,加強此類暴雨的研究尤為重要,本文通過對2016年2次低槽冷鋒暴雨過程進行分析比較,進一步探討低槽冷鋒暴雨的強度以及落區(qū),以期為今后的預報提供可靠參考。
1 天氣實況
受高空低槽和地面冷鋒影響,2016年7月12—13日和8月24—25日,山東省均出現(xiàn)了暴雨天氣過程,部分地區(qū)出現(xiàn)大暴雨。7月12—13日的過程,強降水主要出現(xiàn)在魯西和魯南部分地區(qū),而8月24—25日的過程,強降水主要出現(xiàn)在魯西北地區(qū)。統(tǒng)計結果表明,“7·12”過程全省平均降水量14 mm,其中大雨8站次、暴雨8站次、大暴雨1站次,最大降水量出現(xiàn)在嶧城(114.6 mm);“8·24”過程全省平均降水量16.9 mm,其中大雨21站次、暴雨12站次、大暴雨1站次,最大降水量出現(xiàn)在寧津(113.8 mm)。從圖1、2可以看出,“8·24”過程出現(xiàn)強降水的范圍要明顯大于“7·12”過程。
另外,從圖2(a)可以看出,“7·12”暴雨過程主要分為2段,以12日20:00為分界點,12日20:00之前有3站次出現(xiàn)暴雨,12日20:00之后有5站次出現(xiàn)暴雨,1站次出現(xiàn)大暴雨。強降水從魯西開始,逐漸向魯南方向移動,其中最大雨強出現(xiàn)在13日2:00臺兒莊(49.6 mm),過程最大降水量為114.6 mm,出現(xiàn)在嶧城。此次過程暴雨落區(qū)較為分散、局地性強、雨量分布不均,且強降水過程中略有間歇,分為2個時間段。由圖2(b)可以看出,“8·24”暴雨過程,魯西北大部分地區(qū)均出現(xiàn)了暴雨,強降水時間段較為集中,主要在25日4:00—12:00。其中,最大雨強出現(xiàn)在25日7:00寧津(49.8 mm),過程最大降水量為113.8 mm,也出現(xiàn)在寧津。此次過程暴雨區(qū)比“7·12”過程分布廣,且落區(qū)和強降水時段較為集中,整體降水強度較強。
綜上所述,2次過程均是低槽冷鋒影響,“7·12”和“8·24”2次暴雨過程最大小時雨強接近,前者為49.6 mm,后者為49.8 mm;過程最大降水量也基本相同,前者為114.6 mm,后者為113.8 mm。不同之處在于2次過程在暴雨落區(qū)分布上有所差異,前者小而分散,后者明顯比前者范圍廣且暴雨站點較為集中,暴雨站點也比前者多。2次過程的共同點是均有較強的局地性,同時雨區(qū)的移動具有一定的方向性。
2 天氣形勢及影響系統(tǒng)
2次暴雨過程,中高緯度均為“兩槽一脊”形勢,高空槽東移發(fā)展,同時對應地面冷鋒南壓,副高邊緣有冷空氣南下,系統(tǒng)相互作用,暖濕空氣受鋒面抬升,形成鋒前暖區(qū)暴雨,以鋒面降水為主。從圖3可以看出,這2次過程低層系統(tǒng)并不明顯,沒有低空急流配置。2次過程環(huán)流形勢存在幾點不同之處:①副高位置不同?!?·12”過程副高位置偏南,內陸588 dagpm線在30°N以南,副高勢力偏弱;而“8·24”過程副高位置明顯偏北,588 dagpm線在魯中一帶,且西脊點延伸至70°E以西,副高勢力強盛。②冷空氣源地和強度不同?!?·12”過程冷空氣源地在東西伯利亞北部,位于125°E,70°N的冷渦有-28 ℃的冷中心配合,冷中心較為靠北,對山東省影響偏弱;“8·24”過程冷空氣源地在貝加爾湖以東,位于120°E,55°N的冷渦有-22 ℃的冷中心配合。③冷鋒路徑不同。“7·12”過程冷空氣取西路進入山東省,而“8·24”過程冷空氣取西北路南下。④冷鋒移速不同。“7·12”過程冷鋒移動速度較慢,而“8·24”過程冷鋒移動速度較快。⑤“8·24”過程冷鋒過境時帶來魯西北地區(qū)沿海以及內陸的東北大風,而“7·12”過程未有明顯的大風天氣。
3 水汽條件
高的比濕和充沛的水汽是形成暴雨的基本條件[4]。從850 hPa比濕場可知,2次過程發(fā)生強降水區(qū)域的水汽條件相當,暴雨區(qū)的比濕均在14~15 g/kg的范圍內。2次過程在主要降水時段水汽條件充足,且維持時間較長,有利于產(chǎn)生較強降水,2次過程的高濕區(qū)與降水實況對應也較好。隨著系統(tǒng)發(fā)展,2次過程后期比濕明顯下降,水汽條件明顯減弱,降水過程結束。從2次過程850 hPa水汽通量也可以得知,“7·12”過程在冀魯豫交界處存在水汽通道(水汽通量大值區(qū)),水汽通量中心偏西,位于河北河南交界處,中心值達到16 g/(cm·hPa·s);而“8·24”的水汽通道位于河北中南部,水汽通量中心位于河北與魯西北交界處,中心值為17 g/(cm·hPa·s)。雖然2次過程水汽通道和水汽通量中心值均不在山東境內,但仍可以看出后者水汽輸送條件好于前者。
4 動力條件——散度和垂直速度
“7·12”過程選取了臨清(115.7°E,36.8°N)和嶧城(117.8°E,34.8°N)2個站,分別對應此次過程的2個強降水時段,“8·24”過程強降水時段較為集中,只選取寧津(116.8°E,37.7°N)1個站,通過分析對比3個站在強降水時段各層的散度以及垂直速度,探討動力條件對強降水的影響[5-7]。
對比分析2次過程各高度層的散度(圖4),寧津在低層以下高度存在強輻合,8月25日8:00 1 000 hPa魯西北一帶有強輻合中心,散度值達到為-7.0×10-5 s-1,對應150 hPa有強輻散中心,散度值達到7.0×10-5 s-1。低層強輻合,高層強輻散,抽吸作用明顯。而臨清和嶧城2個站各層散度,其低層輻合較弱,中心最大值為-3.0×10-5 s-1,200 hPa輻散中心散度值為4×10-5 s-1。對比2次過程,“7·12”低層輻合及高層的輻散均較“8·24”明顯偏弱,輻合輻散層高度也小于后者,而且“7·12”輻合輻散層并不連續(xù),中間有斷層??梢姟?·24”過程中整層的抽吸作用明顯要強于“7·12”過程?!?·24”過程在低層強輻合和高層強輻散的動力條件下,必然形成強的上升運動,從圖5中2次過程垂直速度場就可以看出。“8·24”過程寧津站最大上升速度位于700 hPa,中心強度為-8 Pa/s,而“7·12”過程最大上升速度位于700 hPa,中心強度為-4 Pa/s,“8·24”的上升運動比“7·12”強1倍。
5 熱力條件
假相當位溫(θse)表征大氣溫、濕、壓的綜合特征[8],同時考慮了氣壓和水汽的凝結蒸發(fā)對溫度的影響,其水平分布常用來反映大氣中潛在的能量分布,其高值區(qū)即高溫高濕能量區(qū)。2次過程在強降水開始前,低層θse逐漸增大,并有高能舌出現(xiàn),高能舌從地面伸展到700 hPa附近,等θse線分布變密集;700 hPa以下為不穩(wěn)定層結,隨著高能舌的消失,低層不穩(wěn)定層結逐漸轉為中性層結,降水逐漸減弱直至停止。
6 結論
低槽冷鋒是造成山東省暴雨的主要影響系統(tǒng)之一,本文選取了2016年2次低槽冷鋒暴雨過程,從高空環(huán)流形勢以及物理量場進行分析對比,得出以下結論:
(1)2次過程在環(huán)流形勢上較為接近,沒有明顯低空急流配合,高空槽略偏后于冷鋒,而冷鋒位置與850 hPa切變位置接近,強降水出現(xiàn)在鋒面附近,同時雨區(qū)與鋒面移動路徑也有較好對應。
(2)“7·12”冷鋒為偏西路徑,冷空氣偏弱,移速較慢,強降水的區(qū)域也較為分散;而“8·24”為西北路徑,移速較快,整體降水也較前者偏強,強降水的地區(qū)也較為集中,且過程中魯西北地區(qū)還有東北大風。
(3)2次過程強降水開始之前,低層大氣高溫、高濕,從地面到低層均有高能舌伸展,有能量的積聚,具有層結不穩(wěn)定性;降水過后能量得到釋放,形勢趨于穩(wěn)定。
(4)“8·24”過程整層的抽吸作用明顯強于“7·12”過程,在強降水時段,“8·24”過程整層的垂直上升運動比“7·12”過程也明顯偏強。
7 參考文獻
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