【摘 要】
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选取07年16号台风“罗莎”作为个例,利用耦合了双参数混合相云降水物理方案的GRAPES中尺度模式对其进行了模拟,并结合实况雨量、雷达及卫星资料分析了本次台风暴雨的结构及云微物理特征。分析结果表明,低空急流和不稳定的温度层结为本次降水过程提供了有利的天气条件。强降水中心主要出现在台风云系的北部和东部,在模拟时段内6小时累积降水最大值超过100mm。积分固态水含量与液态水相当,说明冰相粒子在形成降水
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选取07年16号台风“罗莎”作为个例,利用耦合了双参数混合相云降水物理方案的GRAPES中尺度模式对其进行了模拟,并结合实况雨量、雷达及卫星资料分析了本次台风暴雨的结构及云微物理特征。分析结果表明,低空急流和不稳定的温度层结为本次降水过程提供了有利的天气条件。强降水中心主要出现在台风云系的北部和东部,在模拟时段内6小时累积降水最大值超过100mm。积分固态水含量与液态水相当,说明冰相粒子在形成降水的过程中起到了重要的作用。从CloudSat卫星探测结果看来,强对流发生在台风眼周围的云墙中。根据模拟结果分析,台风东北部的强降水属于对流云降水,最强上升气流出现在0°C等温线之下的暖区;西南部的降水强度比较均匀,强上升气流出现在高层冷云中,有利于冰粒子的形成和生长。在以上数值模拟的基础上设计了一系列敏感性试验,以进一步了解云物理过程和潜热释放对登陆台风及其暴雨的影响。试验结果显示,微物理过程及潜热的改变会影响登陆后的台风路径模拟,但台风强度对微物理过程的改变并不敏感。在不同的微物理过程的作用下可以生成结构迥异的台风云系。只保留暖雨过程使降水强度相对均匀,不能体现出强降水中心。而霰粒子在维持地面降水和螺旋雨带的强度中起到了重要作用。在本个例中,冰雹过程对云系结构和地面降水的影响并不大。潜热过程对台风的影响是多种云物理过程综合作用的结果。不考虑潜热反馈的台风暖心加强,眼壁收缩,衰减缓慢,生命史延长。通过分析发现,在登陆台风中,潜热过程令云系中生成下沉气流和降温,而这两者正是抑制水凝物生成和发展的主要因子。
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