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1.
一、前言对于西北地区的大、暴雨已有不少的分析和研究,且分省区的天气气候特征分析较多,但对于西北地区暴雨的总体气候特征研究还尚少,尤其对我国东部和南方的暴雨进行对比分析得更不够。我们采用中央气象局及西北各省区出版的,1951——1970年的253个气象站的降水资料和全国可能最大暴雨的有关资料,着重分析了西北地区暴雨的气候特点,并与国内其他地区暴雨进行比  相似文献   
2.
西北地区一次斜压槽引发的强沙尘暴研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用T10 6数值预报及常规气象资料 ,对 1998年 4月 15日西北地区强沙尘暴进行分析 ,分析结果表明 ,这是一次由斜压槽及冷锋锋生触发的沙尘暴 ,高空急流及其下部的Ferrel环流对沙尘暴发生起到重要作用 ;强沙尘暴发生在高空急流出口区右侧、5 0 0hPa正涡度中心下风方和次级反环流的上升运动区内。  相似文献   
3.
一、前言强对流潜势区天气预报系统是在暴雨预报专家系统和雹暴预报系统的基础上研制而成的,是兰州区域气象中心短期预报业务系统的一个重要组成部分。该系统综合归纳了以往的预报方法,并充分利用增强显示红外卫星云图资料研制了短时半定量预报方法,  相似文献   
4.
从 GMS 云图上发现特定云型之后,据飞机观测报告(AIREP),遭遇到湍流的事例曾有过报导(土屋1979,柴田1980)。按气压场形式分类,参考1959年哈里逊(Harrison)的晴天湍流发生率统计图(图1),本文提到以及略去的个例,均与该统计图中的湍流发生区有着良好的对应关系。例一:1980年5月25日20时为反气旋式弯曲的卷云线副热带急流中的风较弱,中心附近风速为  相似文献   
5.
冰雹和局地暴雨是我省主要灾害性天气之一,也是短期预报难题之一。过去我台对冰雹、局地暴雨天气做了一些分析工作,积累了一定预报经验。我们将其进行收集归纳,并利用1981年至1986年气象资料加以分析和验证,使之系统化,形成一套较为客观的、自动化程度较高的预报系统。经1987年和1989年业务使用,效果较好。证明对甘肃省局地对流天气有一定预报能力。  相似文献   
6.
甘肃省暴雨预报专家系统,是在暴雨理论指导和收集众多预报经验基础上,于1985年冬至1986年春由兰州中心气象台暴雨专家系统课题组研制的。1986年夏季开始试用。效果良好。本系统是在长城0520CH 微型计算机上用 PROLOG 语言实现的。采用1980年至1984年7、8月期间高空和地面天气图、卫星云图、B 模式预报图等气象资料,经计算挑  相似文献   
7.
西北区东部“1998年8月19~20日”暴雨诊断分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
1998年8月19~20日,在西太平洋副热带高压东退退北跳的背景下,受500hPa青藏高原中尺度低涡和700hPa东西向切变线影响,甘肃、平西两省南部出现区域性暴雨,物理量诊断分析结果表明,暴雨区700~100hPa是一致上升运动,最大中心在700hPa,700~300hPa为正涡度,正Q矢量涡度中心在500hPa,Q矢量散度自地面到200hPa为副合上升区,中心在500hPa,水汽通量散度的辐合区来自两个地方,主要部分位于青藏高原,其次是来自东侧850~700hPa。  相似文献   
8.
2007年1月初河北省连续大雾的成因分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
对发生在2007年元旦期间河北省大部地区的连续大雾天气从高低空环流形势、物理量场及气象要素场变化等方面进行了分析。发现这次大雾天气发生在500hPa中纬度平直偏西气流、中低层西北气流或弱高压环流以及地面高压前部弱气压场控制的大气环流形势下。大雾前期出现了明显降雪,雪后融化使近地面层湿度迅速增加;大雾期间,夜间辐射明显,近地层大气有逆温层结建立。水汽聚集在近地层通过地面蒸发和辐射冷却而达到饱和。充足的水汽和近地面明显的水汽饱和是河北大部分地区出现连续大雾的重要原因之一。而且这次大雾天气过程近地面层呈弱稳定状态,中高层为稳定状态。  相似文献   
9.
青藏高原切变线暴雪中尺度分析及其涡源研究   总被引:29,自引:11,他引:18  
利用天气图和T63资料分析1996年1月中旬青海牧区降雪过程,指出这场暴雪是由于北支冷空气和南支暖湿气流结合形成具有中-α尺度结构的高原切变线引发的暴雪过程,其主要触发信号是切变线高层正变涡。诊断表明,对高层正变涡起主要贡献的是平流项和扭转项,此两项正贡献都号背景场上青藏高原南北两支西风争流适当配置相互作用有关。  相似文献   
10.
本文对1996年7月25日到27日甘肃省发生的暴雨过程进行天气系统诊断、中尺度动力扰动以及云图特征分析,指出:700hPa中尺度低涡切变、锋面云带与对流云团合并是形成暴雨的重要机制,暴雨发生在云顶亮温梯度最大区的下风方冷云中心附近,中尺度扰动气旋随高度的前倾引发了不稳定能量的释放。  相似文献   
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