Page 163 - 《高原气象》2026年第1期
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1 期                     刘成瀚等:长白山南部暴雨的环流前兆和复杂地形作用研究                                         159


















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                图10 44个TRECT事件950 hPa鼎盛期绕流合成强迫产生涡度(a, 红色等值线, 单位: ×10  rad·s )、 ERA5合成相对涡度
                                (b, 红色等值线, 单位: ×10  rad·s )及绕流强迫涡度占比(c, 填色, 单位: %)
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                          (a), (b)中填色为海拔(单位: m), 蓝色等值线为50 mm降水区, (c)中红色等值线表示200 m地形等值线
                                                                                           -6
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               Fig. 10 Composite vorticity generated forced by the flow around (a, the red contour line, unit: ×10  rad·s ), ERA5 (b, the
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               red contour line, unit: ×10  rad·s ) and the proportion of forced vertical generated in flow around at 950 hPa during the peak
                period of the 44 TRECTs (c, colored shading, unit: %). In (a) and (b), colored shading denotes elevation (unit: m), the blue
                   contour line represents a precipitation area 50 mm. The red contour line in picture (c) represents the 200 m terrain height
               地区, 尤其是长白山余脉与辽东半岛地形对暴雨作                           些特征与本文结论中提到的关键系统配置高度吻
               用的研究相对匮乏。东北地区南部的长白山余脉                             合, 表明大尺度环流背景对区域性暴雨的发生具有
               向海延伸, 在洋面偏南急流与局地地形的共同作用                           重要影响。然而, 区域性强降水的生成还受到水热
               下, 极易触发暴雨事件。                                      条件、 边界层条件等多种因素的共同作用。因此,
                   现有研究多局限于单次或几次典型降水过程,                          未来研究需要进一步探讨这些因素对降水强度的
               缺乏对某一类降水过程共性特征的系统性分析, 尤                           影响, 以完善对区域性暴雨事件的全方位理解。
               其是针对区域性地形强降水的类别。此外, 业务模                               总之, 本文通过大尺度环流背景与中小尺度地
               式对该类降水的预报往往较实况偏小, 预报能力有                           形作用的结合, 揭示了长白山余脉地形对区域性暴
               限。因此, 本文通过合成分析方法, 首先从大尺度                          雨的增幅机理, 为预报和防灾减灾提供了理论依
               环流背景入手, 探究暴雨事件的环流前兆及天气背                           据, 但针对降水强度的多因素影响机制仍需进一步
               景演变规律, 为未来预报该类过程的发生提供参考                           深入研究。
               依据。其次, 聚焦中小尺度地形增幅作用, 量化地                          5  结论
               形对降水的动力贡献。通过大尺度天气背景与中
               小尺度地形作用的结合, 揭示了地形对区域性暴雨                               本文利用 2010 -2019 年降水数据统计发生在
               的动力机制, 特别是爬流和绕流在降水过程中的                            辽宁东南部复杂地形区域共计 44 次暴雨事件, 针
               作用。                                               对该类事件的大尺度环流场进行合成分析探究事
                   本文的分析主要针对区域性暴雨事件, 强调地                         件的环流前兆, 对事件鼎盛期采用合成分析方式探
               形对降水的增幅效应, 未涉及强降水单体引发的局                           究了地形的动力作用。得到结论如下:
               地暴雨事件。因此, 研究未对后者的形成机理进行                              (1)  TRECT 事件的发生与大尺度环流背景存
               深入探讨, 更多聚焦于地形对区域性降水的动力影                           在密切关联, 在事件发生前 6 天, 欧亚大陆对流层
               响, 而非全面的降水机理研究。通过显著性检验,                           中层已形成中阻型阻塞高压系统, 随后贝加尔湖浅
               本文捕捉到了区域性暴雨事件的大尺度环流场异                             槽向东移动并持续发展, 与南支槽叠加后共同构建
               常环流前兆, 这些信号能够较好地解释区域性强降                           出有利于暴雨形成的大尺度环流配置, 至事件当
               水的发生背景, 但尚不足以完全解释降水的强度。                           天, 副热带高压北抬增强, 关键区西部上空所发展
               为进一步验证研究结论的普适性, 选取了 4 次典型                         的斜槽结构为区域性降水的发生提供有利的动力
               的 TRECT 事件, 分析了其当天的环流场特征。从                        条件。
               图 11可以看出, 这 4次事件均表现出副热带高压偏                           (2)  事件发生前 4 天, 关键区南侧海平面气压
               北、 关键区 500 hPa 存在低槽或低涡、 850 hPa 出现                场维持稳定高压中心, 同期贝加尔湖低压系统向东
               闭合涡旋、 海平面气压场呈现东西对峙的形势。这                           南方向移动并逐渐发展成华北低压, 这种“东高西
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