【摘 要】
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利用常规天气图、BJ-ANC系统的北京区域雷达拼图和VDRAS风场、地面自动站、垂直风廓线、卫星云图等多种新型探测资料,对2009年7月13日和2008年8月14日发生在北京城区的两次突
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利用常规天气图、BJ-ANC系统的北京区域雷达拼图和VDRAS风场、地面自动站、垂直风廓线、卫星云图等多种新型探测资料,对2009年7月13日和2008年8月14日发生在北京城区的两次突发性强对流局地暴雨天气的影响系统和中尺度系统进行了对比分析.结果表明:(1)造成的灾害大致相当的两次暴雨过程,北京都处于南支槽前西南暖湿气流顶端,西南气流对水汽的输送十分有利;对流层中低层都存在切变辐合,高度有所不同;暴雨发生期间都有冷空气侵入,冷空气影响路径有所不同.(2)从雷达回波结合自动站的分析表明:两场暴雨初始的时间地点、空间分布有差异,但是雨强最大的地点,是β中尺度对流回波发展最强的地点.(3)两场暴雨的中尺度风场中表现差异较大,但暴雨的β中尺度对流系统的发生发展都与1000m以下的中尺度辐合中心有密切联系.(4)造成两场暴雨雷达回波在移动方向、速度等受高空引导气流的影响存在差异.(5)初始回波的生成位置在低空暖湿气流的前沿.(6)通过对通过对两次暴雨的水平风垂直廓线的比较分析可以看出,这两次过程的降水机制有很大不同.713是前倾槽的结构,冷空气从高空下沉,造成上层干冷,下层暖湿的层结,使得对流发展;814是锋面结构,冷空气从近地面楔入暖空气(东南风)之下,造成暖湿空气被抬升,使对流发展.这些分析结果可以在未来北京城区突发对流性暴雨的预报预警中作为预报着眼点.①两个云系之间的地带,如卫星云图上出现云缝、雷达回波分为两片,且相对移动,则在这个无雨的区域里冷暖空气交汇,更容易形成对流不稳定;②偏南暖湿气流的前沿,由于水汽条件在暖湿气流中更容易满足,而暖湿气流的前沿还具备动力、热力扰动条件,因此要特别关注低空流场的切变和辐合;③关注水平风的垂直廓线,当低空急流加强,或有扰动生成,高空有波动等都预示着天气的转变.
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