台风Megi(2010)路径变化的数值模拟和影响机制分析

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本文采用天气学分析、数值模拟试验和模式资料诊断等方法,对2010年超强台风Megi在登陆吕宋岛前后出现的路径显著偏折过程及其影响机制进行研究。基于影响Megi的主要天气系统分析以及数值模拟得到的路径模拟结果,引入谱逼近方法减小大尺度环境场模拟偏差,在改善Megi路径北折过程模拟结果的基础上,通过对环境场不同物理因子、以及不同高度和不同尺度风场信息进行谱逼近的敏感性试验,进一步优化谱逼近方案中相关参数在台风路径模拟中的配置,分析影响台风路径变化,尤其是离岛后路径突然北折过程的关键环境场因子,并讨论不同高度和不同尺度关键因子的环境场信息对台风路径变化的作用。基于谱逼近试验结果,通过改变吕宋岛地形高度进行地形敏感性试验,诊断台风Megi在移近和穿越吕宋岛过程中环流结构以及物理量场配置的变化情况,分析地形对台风结构以及路径偏折的影响机制,给出造成Megi靠近和登陆吕宋岛过程中的路径持续南压过程的物理图像。基于NCEP 1°×1°再分析资料对Megi登陆过程及其路径北折过程进行天气学诊断分析。结果表明,Megi在靠近并穿越吕宋岛进入我国南海海域过程中,西太平洋副高(SH),我国东南沿海大陆性高压(CH),台风环流东南部中尺度反气旋系统(SA)等多个高压反气旋系统的发展演变对台风路径北折过程影响明显。同时,加里曼丹岛附近越赤道气流突然增强北涌,与持续增强的印度洋上越赤道气流在吕宋岛附近汇合,增强了台风东侧偏南气流,影响台风路径的北折。利用WRF模式数值模拟Megi靠近和登陆吕宋岛过程,及其进入中国南海以后路径突然北折过程。控制试验(CTRL)结果再现了Megi靠近和登陆吕宋岛过程中路径持续南压过程,对台风路径出现明显转折的时间点以及转折前整体移速移向有较好的模拟能力,但是由于环境场模拟的偏差,Megi路径北折过程模拟偏差较大。为了减小大尺度环境场模拟偏差,本文将谱逼近方法应用到Megi数值模拟试验中,并通过改变谱逼近物理量类别、高度以及水平尺度的敏感性试验,分析影响Megi路径变化的关键因子。结果表明,采用谱逼近方案,能够有效降低整个模拟时段,尤其是路径北折阶段台风路径的模拟偏差,其中环境风场是影响台风路径变化的关键因子。850hPa以上的中低层环境风场对Megi路径北折阶段的路径模拟改善具有主要作用;然而在过岛阶段,中低层环境风场信息的加入,反而造成模拟路径偏差增大。中尺度环境风场对Megi转折以及转折后的移速移向起到关键引导作用,同时在谱逼近过程中加入更多中尺度信息能够减小在过岛阶段引起的路径偏差的增长程度。利用模式输出资料分析控制试验与谱逼近试验模拟结果中引导气流与台风内部结构的发展演变,研究环境场影响Megi路径的物理机制。结果表明,谱逼近风场的试验一方面影响模式对中低纬环流系统的模拟,尤其是在路径转折阶段影响了模式对低纬度反气旋系统(SA)的模拟,从而影响引导气流;另一方面谱逼近风场试验影响模式对台风内部结构的模拟,大尺度环境场的调整会改变环境垂直风切,造成内核区域强对流和大风中心区域分布位置和对称性变化,影响台风路径偏折。基于谱逼近试验结果,通过改变吕宋岛地形高度进行地形敏感性试验。当吕宋岛山脉地形高度设为0时,台风移动路径基本与引导气流一致,而山脉高地形作用有利于台风靠近高地形时路径南压以及远离高地形时路径北抬,且地形高度越大,过山前(后)路径向南(北)偏折越明显。通过对地形敏感性试验结果进行诊断分析和质点轨迹追踪,研究台风在移近和穿越吕宋岛过程中环流结构以及物理量场配置的变化情况。结果表明,台风移近山脉过程中,在地形迎风坡和背风坡均出现明显辐合中心,有利于形成大风中心。此外背风坡辐合还伴随有明显的正涡度增长,说明该区域诱发了次生低压涡旋,对台风低压具有一定的吸引作用。同时,台风外围和内核环流均受地形影响,在台风中心与南北向山脉之间出现以沿山脉走向的大风区和轨迹汇聚带,即存在狭管效应。过山前(后)狭管效应导致迎(背)风坡北(南)风急流的建立,有利于台风路径南(北)折。
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