Page 257 - 《高原气象》2026年第1期
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1 期                   黄武斌等:两次副高边缘型特大暴雨事件的降水极端性对比分析                                         253
              “格美”的影响, 副高东退至陕西东南部, 西脊点位                          而水汽受本地水汽和外来输入水汽共同影响。如图
               于 106°E, 700 hPa 低涡切变位略向南向西调整, 其                  8(a)、 (c)所示, “7·15”过程的主要水汽由副高外围
               东南侧偏南气流发展为低空急流(暖湿气流在甘肃                            强烈的西南气流将南海一带的水汽输送至暴雨区上
               陇南、 天水两市东部及平凉中部), 向强降水区域                          空, 形成强烈的水汽辐合和深厚的湿层, 庆阳一带
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               的水汽输送明显加强, 比湿由 12~13 g·kg 增加至                     整层大气可降水量>50 mm(翟家河站为 51. 4 mm),
                                                                                                    -1
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               14~15 g·kg , 此时地面上甘肃陇中南部辐合线长                      水汽通量散度最大为-10×10  kg·hPa ·m ·s [翟
                                                                                               -2
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               时间维持, 在喇叭口地形辐合抬升作用下出现明显                           家河站为-8. 12×10 ·kg·hPa ·m ·s , 图 8(c)],
               水汽通量散度辐合[图 7(f)], 引发局地强降水。上                       翟家河站14日20:00至15日08:00近地面至700 hPa
               述分析表明“7·22”过程主要受副热带高压、 中低层                        相对湿度高于 90%[图 9(a), (c)], 水汽辐合主要
               低涡切变和地面辐合线等高低空系统耦合作用, 强                           位 于 近 地 层 至 800  hPa,  最 大 辐 合 出 现 在 15 日
               降水出现在低涡切变附近及右侧, 低空急流的前端                           03: 00 -04: 00, 且 与 小 时 降 水 量 的 增 大 相 对 应 。
               和左侧。                                             “7·22”过程存在两条水汽通道[图 8(b)], 一条水
               5. 2 水汽输送及辐合                                      汽通道为双台风“派比安”和“格美”以及副高共同
                   充分的水汽供应、 强烈的上升运动及较长的持                         形成的偏南气流, 另一条水汽通道来自孟加拉湾,
               续时间是形成暴雨的关键因素(朱乾根等, 2007),                        两支气流再四川汇合, 向东北输送水汽至甘肃河














































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                    图8 两次特大暴雨过程大气可降水量(填色, 单位: mm)与700 hPa风场(单位: m·s )(a~b)及水汽通量(矢量,
                                                                                  -1
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                               单位: g·hPa ·cm ·s )与水汽通量散度(填色, 单位: ×10  kg·hPa ·m ·s )(c~d)
                         (a)2022年14日20:00, (b)2024年22日20:00, (c)2022年15日03:00 850 hPa, (d)2024年23日03:00 775 hPa
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                Fig. 8 Two extreme heavy rainfall events: precipitable water (shading, unit: mm) and 700 hPa wind (unit: m·s )(a~b), as
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                   water vapor flux (vector, unit: g·hPa ·cm ·s ) and water vapor flux divergence (shaded, unit: ×10  kg·hPa ·m ·s )
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                                    (c~d).(a) 20:00 on, 2022, (b) 20:00 on 22, 2024, (c) 03:00 on 15,
                                            2022 at 850 hPa, (d) 03:00 on 23, 2024 at 775 hPa
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