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81.
82.
触发重庆山洪灾害的典型环流和影响系统分析 总被引:4,自引:1,他引:4
通过对触发重庆山洪灾害的31次区域性暴雨的特点以及产生重庆区域性暴雨的典型大气环流形势和主要影响系统的统计分析,结果表明:(1)重庆山洪灾害主要是强降水引起的滑坡、局部泥石流和小溪流的洪涝等灾害,其危害极大;(2)诱发重庆山洪灾害的典型区域性强降水主要出现在5~9月,其中7月出现频率最大;(3)绝大部分区域性强降水过程产生前,在500 hPa中、高纬地区上空形成两脊一槽型(占52%)或两槽一脊型的环流形势(占42%);(4)高原槽(高原切变)、高原涡、副热带高压、西南涡、低空急流、地面冷锋等为其主要影响系统。 相似文献
83.
84.
一次暴雨过程的EOF分析 总被引:1,自引:1,他引:1
在用21层η坐标细网格模式对1998年7月21~22日发生在武汉地区的一次持续性特大暴雨过程数值模拟的基础上, 利用较高时空分辨的模式输出结果对暴雨过程做经验正交函数分解(EOF分析)尝试。结果表明:EOF第1主分量的空间分布代表典型的暴雨环境背景场的低值系统;EOF第2主分量的空间分布与人字形切变线(西部为冷式切变,东部为暖式切变)相联系,是影响这次暴雨的重要形势场;利用相轨线分析方法发现,暴雨过程中EOF第1主分量和EOF第2主分量的时间系数在暴雨临近阶段,两者正相关,激发暴雨,在暴雨后期两者负相关,促使这次暴雨趋于减弱结束。 相似文献
85.
《国际泥沙研究》2020,35(4):408-416
The magnitude of soil erosion and sediment load reduction efficiency of check dams under extreme rainstorms is a long-standing concern. The current paper aims to use check dams to deduce the amount of soil erosion under extreme rainstorms in a watershed and to identify the difference in sediment interception efficiency of different types of check dams. Based on the sediment deposition at 12 check dams with 100% sediment interception efficiency and sub-catchment clustering by taking 12 dam-controlled catchments as clustering criteria, the amount of soil erosion resulting from an extreme rainstorm event on July 26, 2017 (named “7·26” extreme rainstorm) was estimated in the Chabagou watershed in the hill and gully region of the Loess Plateau. The differences in the sediment interception efficiency among the check dams in the watershed were analyzed according to field observations at 17 check dams. The results show that the average erosion intensity under the “7–26” extreme rainstorm was approximately 2.03 × 104 t/km2, which was 5 times that in the second largest erosive rainfall in 2017 (4.15 × 103 t/km2) and 11–384 times that for storms in 2018 (0.53 × 102 t/km2 - 1.81 × 103 t/km2). Under the “7–26” extreme rainstorm, the amount of soil erosion in the Chabagou watershed above the Caoping hydrological station was 4.20 × 106 t. The sediment interception efficiency of the check dams with drainage canals (including the destroyed check dams) and with drainage culverts was 6.48 and 39.49%, respectively. The total actual sediment amount trapped by the check dams was 1.11 × 106 t, accounting for 26.36% of the total amount of soil erosion. In contrast, 3.09 × 106 t of sediment were input to the downstream channel, and the sediment deposition in the channel was 2.23 × 106 t, accounting for 53.15% of the total amount of soil erosion. The amount of sediment transport at the hydrological station was 8.60 × 105 t. The Sediment Delivery Ratio (SDR) under the “7·26” extreme rainstorm was 0.21. The results indicated that the amount of soil erosion was huge, and the sediment interception efficiency of the check dams was greatly reduced under extreme rainstorms. It is necessary to strengthen the management and construction technology standards of check dams to improve the sediment interception efficiency and flood safety in the watershed. 相似文献
86.
滑坡临界暴雨强度 总被引:29,自引:1,他引:28
柳源 《水文地质工程地质》1998,25(3):43-45
本文介绍了几个主要暴雨滑坡集中区的临界暴雨强度,分析了各地临界暴雨强度不同的主要原因。指出前期降雨对滑坡滑动是否有明显影响,取决于滑体岩土性质及滑坡形成机制等多种因素,不可一概而论。 相似文献
87.
88.
通过T639模式预报产品在内蒙古地区降水量、2 m温度、相对湿度和10 m风向、风速及降水过程预报效果的适用性研究,得出以下结论,温度和相对湿度预报的准确率较风向、风速明显偏高,温度和相对湿度预报的误差系统偏小,风速预报误差偏大的概率较大;降水量的预报准确率随降水等级增加而递减,对小雨而言,模式漏报率小于空报率,多报降水的偏差和少报降水的偏差相近。在预报要素空间分布上,风向预报的偏差顺时针偏转,其夹角小于45°,温度预报偏差总体偏小,相对湿度预报偏差由西向东表现为“+、-、+、-”的分布特征;小雨和中雨落区预报偏大,暴雨落区预报偏小;贝加尔湖冷涡强度的预报偏强,西太平洋副热带高压的强度预报偏弱,影响范围偏西偏北。 相似文献
89.
应用耗散结构理论,基于广义相当位温构建大气排熵指数,利用常规观测资料、地面加密自动站雨量资料、NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料等,对2008年7月21—23日一次西南低涡东移造成的河南省大范围暴雨过程的大气排熵指数进行诊断分析,结果表明:大气排熵指数的演变与此次西南涡暴雨落区和雨强关系密切,暴雨落在负排熵指数中心偏南一侧,大雨以上降水分布在排熵指数负值中心轴线附近及其偏南侧;强降水开始前,排熵指数明显减小,强降水持续时间与排熵指数低值维持时间联系紧密;雨强不仅与排熵指数低值有关,且与低值维持时间、6h变化量也有密切关系。排熵指数低值中心位置和中心值的强弱变化与该个例中西南低涡中心位置和其强弱变化具有较好一致性。 相似文献
90.
偏东气流诱发川西高原东侧两次对流暴雨过程的对比分析 总被引:3,自引:2,他引:1
利用区域自动站加密观测资料、NCEP/CFSR 0.5°×0.5°再分析资料以及0.01°×0.01°全球地形资料等,对2013年夏季发生在川西高原东侧两次对流暴雨天气过程中偏东气流的作用和特征进行了对比分析,重点研究两次过程中中低层偏东气流的活动特征、风场的垂直结构和温湿特征及其在对流暴雨中的作用等。结果表明:(1)7月3日过程高原东侧偏东风活动在850 hPa以下,持续时间约20 h,风速平均为2 m·s-1;8月6日过程偏东风活动在700 hPa以下,持续时间也能达到20 h,风速约为4 m·s-1;两次过程均是在天气尺度的西风槽东移与地形的共同作用下,诱生了高原东侧对流层中低层偏东气流,偏东气流形成时间比对流降水发生时间早约12 h。(2)两次过程偏东气流具有高相当位温属性,在其上方存在干冷空气活动,形成了有利的对流不稳定层结。相比较而言,后一次过程偏东气流出现的高度和风速明显增强后,与偏西风形成了更大的低层垂直风切变,暖湿能量局地集中特征更为显著,对于水汽和能量持续输送能力更强,因而引发的对流降水强度明显更大。(3)前一次过程盆地内起伏波动的偏东风与辐合中心及气旋性涡度中心配置关系较差,只是当偏东风受强迫抬升后,在地形附近激发出对流,并使降水主要位于地形附近;后一次过程盆地内平直的偏东风与辐合中心及涡度中心配置关系较好,尺度相当,因此激发出的对流强度和范围有明显增大,强降水沿地形向盆地西部发展。 相似文献