首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
     

台风“桑美”(0608)登陆前后降水结构的时空演变特征
引用本文:陈镭,徐海明,余晖,等.台风“桑美”(0608)登陆前后降水结构的时空演变特征[J].大气科学,2010,34(1):105-119.
作者姓名:陈镭  徐海明  余晖  
作者单位:南京信息工程大学大气科学学院,南京,210044;南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,南京,210044;上海台风研究所,上海,200030;南京信息工程大学大气科学学院,南京,210044;南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室,南京,210044;上海台风研究所,上海,200030;上海中心气象台,上海,200030;无锡94926部队,无锡,214141
基金项目:国家重点基础研究发展规划项目2004CB418301;;国家自然基金重点项目40830958;;国家科技部科研院所社会公益研究专项2005DIB3J104;;国家自然科学基金资助项目40730948
摘    要:利用雷达-雨量计联合测量降水技术得到的1小时雨量分布资料, 分析了台风“桑美”登陆前后距台风中心111 km以内的降水结构及其时空演变特征, 尤其是登陆前双眼墙循环过程中, 降水结构的变化特征。研究发现: 在登陆前“桑美”经历了双眼墙循环过程, 在此期间, 其内、外眼墙和雨带降水均以强降水为主, 内、外眼墙平均降水率均随时间增强, 而外眼墙增长幅度更大, 且平均降水率始终大于内眼墙, 但并没有伴随外眼半径减小的过程。而雨带平均降水率随时间变化很小, 略有下降。在登陆后,“桑美”内核和外围区仍是以强降水为主, 登陆前三小时左右内核区平均降水率有一个迅速增长的趋势, 登陆后随着台风强度的减弱, 其平均降水率迅速下降。“桑美”降水的空间分布特征显示, 其登陆前后降水结构有明显的非对称性, 在登陆前内、外眼墙和雨带最大降水均出现在台风移动路径的右侧, 且雨带的最大降水率始终位于内、外眼墙的右方; 登陆后, 内核区和外围降水更多地出现在移动路径的后方, 而不是登陆前的右侧。

关 键 词:登陆台风  双眼墙  降水时空分布

Temporal and Spatial Variations in Precipitation of Typhoon Saomai (0608) before and after Its Landfall
CHEN Lei,XU Haiming,YU Hui and et al.Temporal and Spatial Variations in Precipitation of Typhoon Saomai (0608) before and after Its Landfall[J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences,2010,34(1):105-119.
Authors:CHEN Lei  XU Haiming  YU Hui and
Affiliation:School of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, 210044; Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, 210044; Shan;School of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, 210044; Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, 210044;Shanghai Typhoon Institute, China Meteorological Administration, Shanghai, 200030
Abstract:A new hourly rainfall dataset is formed using variational method, based on raingauge and radar-retrieved rainfall intensity. The new data are used to investigate temporal and spatial variations of precipitation structure within 111-km radius centered the typhoon, especially the evolution of rainfall structure during the concentric eyewalls cycle before Saomai landfall. The authors find that typhoon Saomai had concentric eyewalls before it landed, and the mean radii of the inner and outer eyewalls were 24 km...
Keywords:landfall typhoon  concentric eyewall  precipitation distribution  
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
点击此处可从《大气科学》浏览原始摘要信息
点击此处可从《大气科学》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号