【摘 要】
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本文首先利用WRF-3DVAR循环同化西南低涡加密观测资料,使用WRF中尺度数值模式对2012年7月2-4日的四川盆地西南低涡暴雨进行了高分辨率的数值模拟试验,在验证同化模拟结果可信
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本文首先利用WRF-3DVAR循环同化西南低涡加密观测资料,使用WRF中尺度数值模式对2012年7月2-4日的四川盆地西南低涡暴雨进行了高分辨率的数值模拟试验,在验证同化模拟结果可信的基础上,分别对对西南低涡不同发展阶段的结构特征进行了分析;然后对2012年7月2-4日和2010年7月14-18日的两例西南低涡过程进了包括控制试验在内的5组敏感性试验,以研究地形热力作用;最后利用WRF模式对2010年7月16-18日出现在四川盆地的一次西南低涡暴雨过程进行了控制试验和3组地形敏感性试验,研究了四川盆地周边复杂地形对西南低涡生成、发展和移动的动力作用。本文所得的主要结论概括如下:(1) WRF-3DVAR同化西南低涡加密观测资料后,对模拟效果有较理想的改进;中尺度非静力数值模式WRF对西南低涡过程有较好的模拟能力。(2)西南低涡在初生阶段是浅薄涡旋环流系统,低涡高层为辐散,低层为辐合,且高层辐散强度大于低层辐合强度,有利于西南低涡的发展,低涡的低层受高能暖湿空气控制,为暖心结构。西南低涡在成熟阶段,发展为深厚的闭合低压环流系统,高层辐散强度大于低层辐合强度,低涡上空冷空气入侵,中低层降温显著,低涡由正压结构向斜压系统发展。在西南低涡消亡阶段,低涡中心上空散度场的配置为高层辐合、低层辐散,低涡的低层由于冷空气的侵入造成明显降温,低涡转变为斜压系统,暖心结构消失。(3)不考虑地面潜热通量时,降水模拟效果与实况偏差较大。地面潜热加热作用对西南低涡的形成不具决定性影响,但对低涡的维持和结构演变有重要作用;若不考虑地面感热通量,低涡强度减弱,维持时间变短,且低涡中心上空的涡度、散度和垂直运动场均发生明显变化。而地面感热对西南低涡的形成具有重要作用,不考虑地面感热时,低涡强度减弱;地面感热加倍后,西南低涡发展强烈,低涡中心涡度显著增强,但低层辐合、高层辐散的配置结构不变。(4)秦岭、大巴山山脉对西南低涡的形成并不具有决定性影响,但对西南低涡的维持和发展具有十分重要的作用;而横断山脉、云贵高原对西南低涡的生成位置、强度以及移动路径均很重要;青藏高原大地形对偏东气流的阻挡而产生的绕流有利于西南低涡的生成,对西南低涡的移动也有重要影响。除西南低涡以外,四川盆地周边地形所产生的一些局地小低涡的现象也值得关注。
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