ISSN 1004-4965

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台风“山竹”登陆结构变化及造成广西强降水异常分布的成因分析

覃武 赵金彪 黄荣成 翟舒楠

覃武, 赵金彪, 黄荣成, 翟舒楠. 台风“山竹”登陆结构变化及造成广西强降水异常分布的成因分析[J]. 热带气象学报, 2019, 35(5): 587-595. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2019.053
引用本文: 覃武, 赵金彪, 黄荣成, 翟舒楠. 台风“山竹”登陆结构变化及造成广西强降水异常分布的成因分析[J]. 热带气象学报, 2019, 35(5): 587-595. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2019.053
Wu QIN, Jin-biao ZHAO, Rong-cheng HUANG, Shu-nan ZHAI. CAUSE ANALYSIS ON THE STRUCTURAL CHANGE OF TYPHOON MANGKHUT DURING ITS LANDING AND THE ABNORMAL DISTRIBUTION OF HEAVY PRECIPITATION IN GUANGXI[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2019, 35(5): 587-595. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2019.053
Citation: Wu QIN, Jin-biao ZHAO, Rong-cheng HUANG, Shu-nan ZHAI. CAUSE ANALYSIS ON THE STRUCTURAL CHANGE OF TYPHOON MANGKHUT DURING ITS LANDING AND THE ABNORMAL DISTRIBUTION OF HEAVY PRECIPITATION IN GUANGXI[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2019, 35(5): 587-595. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2019.053

台风“山竹”登陆结构变化及造成广西强降水异常分布的成因分析

doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2019.053
基金项目: 

广西科学研究与技术开发计划项目 AB16380259

详细信息
    通讯作者:

    覃武,男,壮族,广西壮族自治区人,高级工程师,主要从事气象预报与服务工作。E-mail: Gxqinwu@163.com

  • 中图分类号: P444

CAUSE ANALYSIS ON THE STRUCTURAL CHANGE OF TYPHOON MANGKHUT DURING ITS LANDING AND THE ABNORMAL DISTRIBUTION OF HEAVY PRECIPITATION IN GUANGXI

  • 摘要: 利用地面加密自动站观测资料、多普勒天气雷达及NCEP格点再分析资料,对2018年第22号台风“山竹”登陆前后环境场、动力热力场结构变化特征进行了分析,并初步探讨台风造成广西强降水分布异常的成因。(1) 200 hPa南亚高压稳定维持、西南季风与越赤道气流、西太平洋气流卷入提供水汽和能量是台风登陆后强度减弱缓慢的重要因素。(2)台风登陆移入广西过程中,其中高层θse漏斗状结构、正涡度柱状结构维持,东侧和北侧低层有深厚入流辐合上升,高层有明显出流。(3)水平风场的不对称分布导致台风东侧到北侧存在明显的风向切变和风速辐合,出现垂直螺旋度正值中心和强水汽辐合区,对应有螺旋对流回波带发展、维持,这可能是“山竹”强降水出现在台风偏北侧的重要原因。(4)云贵高原冷空气的侵入加剧了热力不稳定,加上地形抬升增幅作用,导致桂北和桂西持续强降水。(5) “山竹”降水分布与低层湿位涡负值区有较好对应,强降水主要出现在湿正压项(MPV1)负值中心附近和MPV1负值区与湿斜压项(MPV2)正值区相叠加的区域。

     

  • 图  1  2018年9月17日(a)和18日(b)广西日雨量分布

    20时—20时,单位:mm。

    图  2  9月15—17日200 hPa平均高度场(阴影)和500 hPa高度场特征线演变图

    实线:15日08时,长虚线:16日08时,点线:17日08时;单位:dagpm。

    图  3  2018年9月15—17日台风中心附近引导气流(单位:m/s)和涡度(实线,单位:10-5 s-1)、散度(阴影,单位:10-5 s-1)时间剖面图

    图  4  2018年9月16日14时(a、b)和17日08时(c、d)沿台风中心假相当位温(θse,单位:K)、雷达反射率因子(R,单位:dBz)和水平风场(矢量,单位:m/s)经纬向剖面(a、c)及垂直环流(b、d)(流线,UV风与100W的合成)

    图  5  9月16—17日975~900 hPa平均水汽通量(阴影:≥20×10-4 g/(s·cm·hPa))、水汽通量散度(等值线,单位:10-7 g/ (s·cm2·hPa))及平均风场(矢量,单位:m/s)分布图

    a. 16日20时;b. 17日02时;c. 17日08时;d. 17日14时。

    图  6  850 hPa风场(矢量,单位:m/s)、700 hPa垂直螺旋度(等值线,单位:10-6 m/s2)与3 km高度雷达反射率因子(单位:dBz)分布图

    a. 17日08时;b. 17日20时;c. 18日02时;d. 18日08时。

    图  7  2018年9月17日08时(a)、14时(b)和18日02时(c)、08时(d)地面站风场滤波(流线)、假相当位温(θse,等值线,单位:K)与后1 h降水(阴影,单位:mm)分布

    图  8  2018年9月17日08时(a)、14时(b)、20时(c)和18日08时(d)850 hPa湿正压项(MPV1,等值线)与湿斜压项(MPV2,阴影,其量值大于0)分布(单位:10-1 PVU)

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出版历程
  • 收稿日期:  2019-04-15
  • 修回日期:  2019-06-28
  • 刊出日期:  2019-10-01

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