【摘 要】
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本文运用WRF3.9区域数值模式模拟了2017年7月13日吉林省永吉县暖区暴雨,较好地再现了此次暴雨过程的中尺度对流系统的单体触发、线状群体触发、组织化发展以及弓状回波等典型
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本文运用WRF3.9区域数值模式模拟了2017年7月13日吉林省永吉县暖区暴雨,较好地再现了此次暴雨过程的中尺度对流系统的单体触发、线状群体触发、组织化发展以及弓状回波等典型阶段的细致过程;在此基础上,探讨了暖区降水的中尺度对流系统的单体触发及线状群体触发的可能机制,细致分析了中尺度对流系统的云微物理特征,并揭示了其影响暖区降水的可能机制。全文结论概述如下:(1)造成此次暖区降水的中尺度对流系统触发机制:永吉暖区降水发生在东北冷涡主导的有利的多尺度环境配置下,暖区降水的中尺度系统对流单体主要在地形狭管效应形成的地面辐合线与低空切变线的重合区触发;单体触发后产生重力波并向其上下游传播,波动的上升支叠加在低层切变线上,使得上升运动增强,配合中底层干空气侵入形成的辐散作用,线状对流群触发起来。(2)暖区降水的云微物理特征:此次暖区暴雨中尺度系统主要是冷云系统,冰晶粒子的大量分布为此次降水过程提供充足的凝结核。雨水质量收支分析表明:暖区降水系统的触发及组织化阶段,雨水的主要来源是云滴碰并增长,主要汇项是冰晶对雨水的收集;而弓状回波阶段,降水的主要源项为霰粒子的融化作用,主要汇项在低层为雨水蒸发,高层为霰对雨滴的收集。暖区降水的热量收支情况表明:本次降水的主要热源是水汽的凝结潜热释放,主要的冷却项是雨水和云水的蒸发。(3)造成此次暖区降水的中尺度对流系统云微物理机制:在弓状回波阶段,降水的主要来源是霰的融化,其前部的入流与地面冷垫上方的后向入流汇合后将水汽带入高层,冰晶收集雨滴以及霰粒子收集雨滴的作用使霰粒子含量显著增多;霰粒子降落过程中,由于穿过由水汽蒸发造成的路径较长、温度较高的加热区,因此其融化速度快,产生强降水过程。
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