一次梅雨锋暴雨过程的中尺度特征分析  被引量:11

Mesoscale characteristics analysis of a Meiyu front heavy rain process

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作  者:易军[1] 寿绍文[1] 高守亭[2] 李启泰 

机构地区:[1]南京信息工程大学气象灾害重省部共建教育部点实验室,南京210044 [2]中国科学院大气物理研究所,北京100029 [3]贵州省环境科学院,贵阳550002

出  处:《气象科学》2009年第6期761-767,共7页Journal of the Meteorological Sciences

基  金:国家自然科学基金项目(40875025;40775033;40875030;40405009;40575022)

摘  要:利用中尺度非静力平衡模式WRF-V2.1对2007年7月7—8日江淮地区一次梅雨锋暴雨过程进行数值模拟,分析其中的中尺度重力波(MGW)特征,并运用拉格朗日Rossby数(Ro)来诊断非平衡流特征。研究表明:这次暴雨过程中的中尺度重力波波长约为56~75km,相速约12~19m·s^-1;在有利的大尺度环流形势下,地转调整机制是MGW产生的首要机制,Wave-CISK和地转调整为波动传播提供了充足的能量,使MGW在具有波导结构的大气中维持了相当长的时间;满足Ro指标的不平衡运动区与重力波活动区十分接近,它对波动产生的时间和区域方面有一定的指示作用。A Meiyu front heavy rain process occurred in Jiang-Huai area basin during July 7-8, 2007 is simulated with the mesoscale numerical model WRF-V2.1. The detailed diagnostic analyses are performed upon the mesoscale gravity-wave features, and the Lagrangian Rossby number (Ro) is evaluated for its usefulness in the diagnostic of unbalanced flow. The MGW's wavelength is about 56 - 75 km, and the propagation speed is about 12 -19 m·s^-1. The geostrophic adjustment caused by the unbalanced flow is the key mechanisms to initiate the MGW. Enough wave energy which is provided by Wave-CISK mechanism and geostrophic adjustment make MGW maintaining for a longer time, while there is a wave ducting structure in the atmosphere. The Lagrangian Rossby number Ro ≥10. 5 shows clear indication of the MGW initiation region and propagation direction.

关 键 词:中尺度重力波(MGW) Ro数 地转调整 

分 类 号:P411[天文地球—大气科学及气象学]

 

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