Page 84 - 《高原气象》2022年第5期
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5 期 王 钦等:四川盆地两类区域持续性暴雨的环流物理量场特征及成因分析 1177
表1 四川盆地11个区域持续性暴雨个例的分类特征
Table 1 Classification of 11 RPHRs in the Sichuan Basin
年份 开始时间(月-日) 持续时间/天 最大降雨量/ mm 降雨中心 类型
1961 06-24 5 425. 1 104. 44°E,31. 27°N 西部型
1968 07-01 3 288. 9 105. 43°E,28. 88°N 东部型
1968 08-01 3 316. 4 103. 53°E,30. 49°N 西部型
1974 07-25 4 309. 5 103. 16°E,29. 14°N 西部型
1975 07-24 3 252. 3 104. 28°E,31. 50°N 西部型
1978 07-02 3 258. 8 106. 46°E,31. 52°N 西部型
1989 07-08 3 344. 3 106. 56°E,30. 20°N 东部型
2007 07-03 4 384. 7 107. 14°E,31. 22°N 东部型
2007 07-16 4 277. 4 106. 17°E,30. 21°N 东部型
2012 08-30 3 246. 1 106. 40°E,31. 52°N 东部型
2013 07-08 4 423. 8 103. 66°E,31. 00°N 西部型
称之为盆地西部型(以下简称“盆西型”)[图 1(a)], 14 次过程为移动型,由于篇幅限制,本文不作讨
有 5 次过程暴雨活动主要集中在 105°E 以东的盆地 论。本文将对发生在盆地西部的 6 个 RPHR 个例和
区域(达州、南充、遂宁、广安等地),称之为盆地 盆地东部的 5 个 RPHR 个例主要采取合成分析的方
东部型(以下简称“盆东型”)[图 1(b)],而剩下的 法进行对比。
图1 6个盆西型和5个盆东型区域持续性暴雨过程累积降雨量(等值线,单位:mm)的合成分析
阴影表示地形高度(单位:m)
Fig. 1 Compositions of cumulative precipitation(contour,unit:mm)for 6 western basin events
and 5 eastern basin events. Shaded represents the topography of Sichuan(unit:m)
3 RPHRs 发生前以及持续期间的环 总的来说(图 2),两类 RPHRs 发生前 500 hPa
流、物理量场 从巴尔克什湖到东北亚地区均存在“两槽一脊”,暴
雨区均位于高空西风急流的南侧,气流辐散与低层
3. 1 位势高度和风场
气流辐合相对应,是有利于暴雨发生的环流配置,
陶诗言(1980)研究指出,任何暴雨过程的发生
但对比盆西、东型 RPHR 事件环流的合成场发现,
都离不开各个层次、各个尺度天气系统的相互配
中、高层环流系统的形态、位置以及强度均存在非
合。图 2 给出了 6 个西部型以及 5 个盆东型 RPHRs
常明显的差异。首先,暴雨发生前的合成结果显示
发生前 1 天以及持续前 3 天 200 hPa 以及 500 hPa 的
环流合成场,在图中 12500 gpm、12550 gpm 两个等 在 500 hPa 上,盆东型中的中高纬槽脊比西部型发
值线(蓝色)用以表示南亚高压,5850 gpm、5880 展更深,槽脊的位置整体偏东,这意味着来自北方
gpm(红色)表示西太副高。 的干冷空气路径也偏东,从而有利于降水落区偏