基于客观判识的青藏高原横切变线结构及演变特征合成研究

基于客观判识的青藏高原横切变线结构及演变特征合成研究

论文摘要

利用1981—2016年6—8月每天4次,分辨率为1°×1°的ERA-Interim再分析资料,基于纬向风的经向切变、纬向风速0线和相对涡度3个参数,在计算机客观自动判识青藏高原横切变线(简称高原横切变线)基础上,选取位于33°—35°N的高原横切变线个例13个,采用合成分析技术,研究了高原横切变线结构及演变特征。表明高原横切变线位于青藏高原主体80°—100°E范围内,在500 hPa呈东西走向、水平尺度近2000 km,垂直方向在高原上空可伸展至480 hPa、厚度可达近2 km。高原横切变线出现的环流背景是:500 hPa高纬度两槽两脊,青藏高原两侧分别为带状分布的西太平洋副热带高压(西太副高)和伊朗高压。在动力场上,高原横切变线走向与500 hPa正涡度带轴线走向一致,切变线附近为带状的涡度正值区和上升运动区,对应于无辐散带,辐散/辐合带分布在高原横切变线北/南侧;高原横切变线附近正涡度带垂直可伸展到350 hPa,上升运动伸展至200 hPa,但高原横切变线仅至480 hPa左右,为浅薄的斜压性天气系统,呈现随高度升高向北倾斜的特征。在水汽热力场上,高原横切变线是水汽汇聚带;高原横切变线附近南侧的600—500 hPa存在高假相当位温中心,具有非常明显的高温、高湿特征。高原横切变线从初始产生到发展强盛再减弱的演变过程中,其生命期近4 d,伴随西太副高西移过程,随着高原横切变线附近正涡度带范围增大、强度增强,高原横切变线发展,干冷空气的侵入导致高原横切变线强度减弱甚至消亡。

论文目录

  • 1 引 言
  • 2 资料与方法
  •   2.1 资料选取
  •   2.2 高原横切变线的客观识别标准与方法
  •   2.3 高原横切变线的合成方法
  • 3 基本环流特征
  •   3.1 500 hPa形势特征
  •   3.2 100 hPa形势特征
  • 4 高原横切变线的空间结构特征
  • 5 高原横切变线动力结构特征
  •   5.1 水平动力结构特征
  •   5.2 垂直动力结构特征
  • 6 高原横切变线热力结构特征
  •   6.1 水平热力结构特征
  •   6.2 垂直热力结构特征
  •   6.3 水汽通量散度垂直结构特征
  • 7 结论与讨论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张硕,姚秀萍,巩远发

    关键词: 高原横切变线,合成,结构,演变,特征,客观判识

    来源: 气象学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 气象学

    单位: 成都信息工程大学大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室,中国气象局气象干部培训学院

    基金: 国家自然科学基金项目(91637105,41775048,41475041),国家重点研发计划重点专项项目(2018YFC1507804),第二次青藏高原综合科学考察项目(2019QZKK0105)

    分类号: P458.1

    页码: 1086-1106

    总页数: 21

    文件大小: 10590K

    下载量: 72

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