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台风登陆后的地面温度场分析 吴雪 气象科学研究院 北京,100081 摘要:对于天气图分析,国内外台站在过去几十年中,积累了丰富的经验和理论,但一些天气系统, 特别是地面图的分析质量较差。这些分析主要着眼于地面气压场及风场,而忽视了对温度场分布情况分析 和研究,这种做法不合理,因为在锋的定义中,大的温度梯度和气旋性的风切变是同等重要的两个条件。 Sanders 提出以非锋面斜压区和斜压槽两个概念将温度场和风场气压场条件分别讨论。非锋面斜压区为具 有一定的温度梯度但暖区边缘没有明显的气旋式风切变的区域,是锋生过程的第一步,可在温度梯度与非 平衡热成风的正反馈作用下产生锋面。而斜压槽是指具有气旋式风切但无明显温度梯度的结构,是不同源 地气流的边界。只有当温度梯度达到相当的强度且暖区边缘配合以明显的气旋性风切时,才可定义为锋面 结构。这种分析方法强调了温度场的分析,使得锋面的分析更加合理,同时也不会因为锋面判定标准的严 格而漏掉一些天气系统的分析。 台风是造成我国东部沿海地区夏季降水最主要的天气系统之一,准确的台风预报、对做好预防措施、 减轻台风造成的灾害和损失是必不可少的。而关于台风的研究更多着眼于环境气流、台风自身机构和海洋 等对台风的作用,主要分析流场和卫星云图。但台风和锋面系统也具有一些相似的性质,本文考虑借鉴上 述对锋面分析的方法,利用09年7 月15日至8月 8日的micaps站点的地面全要素数据,对登陆后台风进 行分析和研究,即从温度场入手,分析温度梯度,利用非锋面斜压区的概念,分析台风的特征及其天气现 象,以求一种更简单有效的方法对台风降水进行辅助的分析和预报。 研究表明:在台风登陆后也存在类似锋结构的无锋斜压带和斜压槽等天气系统,其路径后部的降水中心与 强斜压区有着较好的对应关系,显示了台风登陆后的斜压性降水。但是二者在强度方面的对应关系并不明 显。而台风附近的降水与斜压区无特别对应。 关键词:登陆台风,地面温度场,非锋面斜压区,降水 1、 引言 台风作为一种强大而深厚的热带天气系统,总是伴有狂风暴雨,并常伴随爆发性洪水, 常给受影响的地区造成严重的灾害。台风是造成我国东部沿海地区夏季降水最主要的天气系 统之一,我国是世界上受台风影响最严重的国家之一。随着中国沿海经济的飞速发展,由台 风造成的灾害损失越来越大。准确的台风预报,对做好预防措施,减轻台风造成的灾害和损 失是必不可少的。 关于台风的研究,更多着眼于环境气流、台风自身机构和海洋等对台风的作用。近年来 [1] [2、3] [4] 也提出了风引起表面热量交换机制 、涡旋 Rossby 波理论 、倾斜位涡发展理论 等理论, 并运用高分辨的、三维海气耦合模式[5~8]对台风进行数值模拟,同时结合传统的经验和统计 分析,使得台风的研究取得了一定进展。但其中仍存在很多问题,观测研究和预报技术还存 在一定局限性。 对于天气图分析,国内外台站在过去几十年中,积累了丰富的经验和理论,但是即使是 具有非常丰富的经验的预报员,对一些天气系统的分析仍有不同的意见,其中特别是地面图 的分析质量较差。这些分析主要着眼于地面气 压场及风场,而忽视了对温度场分布情况分析 和研究,这是造成分析结果不够理想的重要原 因,这种做法是明显不合理的。 Sanders 在对锋的研究[9、10]中指出,在锋 的定义中,大的温度梯度和气旋性的风切变是 同等重要的两个条件,而在实际的地面图分析 中温度场的分析却被忽略了。于是 Sanders 提 出了一种分析方法,以非锋面斜压区和斜压槽 两个概念将温度场和风场气压场条件分别讨 论。非锋面斜压区为具有一定的温度梯度但暖 区边缘没有明显的气旋式风切变的区域,由图 1(a)表示。它主要由局地加热不均产生,但 图 1 Sanders 方法概念图 也可由大尺度变形场平流产生,被认为是锋生 (a )非锋面斜
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