頓兵豪
摘要 本文利用常規資料、自動站資料等,對2016年6月13日濮陽市一次強對流天氣過程進行分析。結果表明,華北冷渦的前部低空以及太行山脈東邊南壓的弱冷空氣同偏南暖濕氣流在濮陽地區積聚,地面出現氣流輻合,850 hPa分布著中尺度切變線,共同觸發不穩定能量的釋放,打破不穩定層結狀態,促進了強對流天氣的發生。
關鍵詞 強對流天氣;天氣形勢;物理量場;河南濮陽;2016年6月13日
中圖分類號 P458 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)24-0200-01
強對流天氣持續時間短、空間尺度小、破壞力大且突發性強。濮陽市位于河南省東北部,黃河下游,境內常年受東南季風環流控制和影響,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,夏季常出現強對流天氣,威脅當地農業生產及人們生命財產安全[1]。本文通過對2016年6月13日發生在濮陽市的一次強對流天氣過程天氣形勢及物理量場分析研究,為提升強對流天氣預報預警服務提供參考依據。
1 天氣概況
2016年6月13日,濮陽市出現了一次雷電、短時強降水和冰雹等強對流天氣,并伴有10級左右大風,對農作物正常生長產生了嚴重的影響。同時,因為正處于麥收期,導致小麥等作物倒伏嚴重,造成作物產量大幅度下降,給農業經濟帶來一定程度的損失。
2 天氣形勢
2.1 高空形勢分析
13日8:00 500 hPa高度層主要表現為兩槽一脊型,有一阻塞高壓分布在西西伯利亞一帶,橫槽主要分布在蒙古國中東部至我國東北區,橫槽內存在東、西2個低渦中心,在我國東部海岸線區域分布著東亞大槽,持續有冷空氣從貝爾加湖區域向橫槽侵入。14:00,橫槽內西邊區域冷渦氣旋性環流更為完整,并且持續東移南壓,隨后成為導致濮陽市強對流條天氣主要影響系統——華北冷渦,其后端存在冷空氣侵入,前端同東北冷渦之間存在冷空氣不斷由蒙古國東邊區域南移,主要表現為后傾型,中低層華北冷渦稍微偏東南。13日晚上,500~700 hPa華北冷渦后端冷空氣入侵濮陽市以前,濮陽市主要受華北冷渦東南邊的西北氣流影響,在濮陽市西北方向存在溫度脊,濮陽市大部分區域出現雷雨、冰雹及10級左右大風天氣。850 hPa高度層下方存在西南和東南暖濕氣流朝著濮陽市區域輸送,濮陽市為暖舌前端,渤海至北京一帶分布有冷舌與輻散流場,在濮陽市西北方向有冷暖空氣聚集,構成切變線,13日20:00,切變線南壓,且由冷渦底部順著西北氣流朝東南擴散,13日晚抵達濮陽市,導致濮陽市出現大范圍強對流天氣。
2.2 地面形勢分析
13日8:00,在太行山東麓及渤海灣西邊存在著東北風、東風及偏南風匯集構成氣流輻合,輻合區隨著太行山東麓朝南移動。13日14:00,地面因輻射升溫,濮陽市西北方向進入地面氣流匯集區,對流較為旺盛,許多區域發生雷雨天氣。13日20:00,交匯輻合區處于濮陽市,對流降水區移動至輻合氣流中心東邊區域,范圍增大[2]。
3 物理量場分析
3.1 濕熱條件
分析13日8:00、14:00、20:00 925 hPa比濕、相當位溫及水平風場分布可知,8:00,低空高比濕舌和相當位溫高值舌幾乎重疊,低值區主要處于相當位溫高值舌西邊,同地面站分析的東北風保持對應。14:00,因為500 hPa西風槽移動,濮陽市變成槽后西北風影響,濮陽西北邊區域的比濕和相當位溫都慢慢變弱,但依然處在10~11 g/kg濕舌及332 K高能舌內,冀南經向切變線略朝東南移動,在切變線作用下,濮陽西北方區域出現雷雨天氣;另外,因為暖平流的影響,西南風同渤海高壓后端的東南風在濮陽構成一切變線,濮陽市比濕有所增強(>12 g/kg)。20:00,切變線持續向東南移動,西南氣流及東南氣流均增強,濮陽市大部分區域濕度和相當位溫快速增加。
3.2 垂直風切變
13日14:00,濮陽市0~6 km垂直風切變則風矢量差 ≥12 m/s。強對流天氣發生時,濮陽西北方向垂直風切變范圍為16~18 m/s;20:00,垂直風切變顯著增強,濮陽市大部分區域高達20 m/s,達到了強垂直風切變標準,14日2:00,依然保持為中等以上垂直風切變,隨后慢慢減弱到≤12 m/s。
4 結論
(1)2016年6月13日濮陽市強對流天氣發生的大尺度環流背景條件是兩槽一脊型,橫槽內西邊區域的冷渦氣旋性環流東移南壓,構成強對流條天氣的主要影響系統——華北冷渦。華北冷渦前部低空及太行山脈東邊弱冷空氣同偏南暖濕氣流在濮陽地區積聚,地面出現氣流輻合,850 hPa分布著中尺度切變線,共同觸發不穩定能量釋放,打破不穩定層結狀態,促進強對流天氣發生[3]。
(2)西南氣流以及東南氣流增強,午后地面輻射增溫效應加劇不穩定能量儲存,暖平流輸送在濮陽市構成東西向切變線,冀南經向切變線推動了不穩定能量的釋放,這2條切變線當屬此次強對流天氣過程的直接影響系統。
(3)垂直風切變有利于風暴氣流的發展,分析此次強對流期間0~6 km的深層垂直風切變,濮陽市大部分區域高達20 m/s,達到了強垂直風切變標準,對于強對流天氣發生十
分有利[4-5]。
5 參考文獻
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