Page 259 - 《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                                         255
























                图10 “7·15”过程15日04:00经过翟家河站(红色三角和直线)(a)和“7·22”过程23日03:00经过陇阳车岔站(红色三角和
                                                                         -1
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                           直线)(b)水汽通量散度(彩色区, 单位: ×10  kg·hPa ·m ·s )、 风矢量(箭头, 单位: m·s )及
                                                                                               -1
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                                       垂直上升速度(等值线, 单位: ×10  Pa·s )的经向-高度分布
                                                         黑阴影区为地形
                 Fig. 10 Meridional-height distributions of moisture flux divergence (color area, unit: ×10  kg·hPa ·m ·s ), wind vectors
                                                                                          -1
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                  (arrows, unit:m·s ), and vertical velocity (contour line, unit: ×10  Pa·s ) at Zhaijiahe station (red triangle and line)
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                       at 04:00 on 15 July during the '7·15' event (a), and Longyang Checha Station (red triangle and line) at 03:00
                                  on 23 July during the '7·22' event (b). Black shaded areas indicate terrain height
                   从陇阳车岔站的垂直剖面图[图 10(b)]可看                       hPa 条件对流不稳定长时间维持并发展, CAPE 先
               出, “7·22”暴雨的水汽辐合强中心主要位于近地                         缓慢增大后迅速减弱, 二者合力使大气保持不稳定状
               面, 主要由低空偏南急流引起。由于水汽湿层深                            态超过了 10 h。强降水开始前, CAPE<100 J·kg ,
                                                                                                             -1
               厚, 受喇叭口地形的影响, 水汽辐合区从近地面层                          该现象与锋前暖区深厚暖气团的弱不稳定热力结
               延申扩展至 3. 5 km 高度附近, 3. 5~5 km 高度为弱                构有关(沙宏娥等, 2022), 随着近地层水汽强烈辐
               动力辐散, 低层强水汽辐合和中层辐散的配置为降                           合和强降水的开始, 800~550 hPa 假相当位温随高
               水的持续发展提供了源源不断的水汽条件和有利                             度减小(平均假相当位温温差为 9. 3 K), 层结不稳
               的动力抬升。从流场配置可看出, 陇阳车岔站南侧                           定度增加, CAPE 增大, 峰值出现在 15 日 04:00
               边界层为显著的偏南低空急流入流, 扩展至 4 km                        (186 J·kg ), 这与最大小时降水量出现的时间高
                                                                          -1
               左右的高度处, 受喇叭口地形的辐合抬升, 在近地                          度一致[图 3(a), 图 11(c)]。“7·22”过程强降阶段水
               面产生了强烈的垂直上升运动, 延伸至 4 km 左右                        阶段(22 日 21:00 至 23 日 05:00), 近地面至对流层
               的高度处。由上述内容可知, “7·22”过程水汽辐合                        条件对流不稳定逐渐发展并维持, CAPE 先波动增
                                                                                                -1
               强度、 垂直方向上的辐合厚度及垂直上升运动明显                           大后波动减弱, 处于 100~450 J·kg 之间。在 22 日
               强于“7·15”过程, 但“7·15”过程垂直上升运动上升                     21:00 -23:00, 近地面至 500 hPa 假相当位温随高度
               高度明显高于“7·22”过程。                                   减弱(平均假相当位温温差为 8. 8 K), 层结不稳定
               5. 3 热力条件对比                                       度增加, CAPE 增大, 峰值出现在 22 日 23:00(约
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                   两次特大暴雨过程均存在明显的对流有效位能                          415 J·kg ), 而最大小时降水量出现在 23 日 04:00
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              (CAPE), 2022年7月15日04:00和2024年7月23日                (对应 CAPE约 131 J·kg )。随后, 大气不稳定扩展
               04:00的 CAPE 大值区均位于副高控制区[图 11(a),                  至 400 hPa, 但是平均假相当位温温差为 5. 8 K, 大
              (b)], “7·15”庆阳和“7·22”通渭强降水区域的CAPE                  气不稳定度相对减弱, CAPE 也逐渐减弱, 但对应
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               均处于 100~300 J·kg 之间, 有利于强降水发生, 且                  的小时降水强度增加[图 3(b), 图 11(d)], 这可能
               对对流暴雨发生所需的不稳定能量是足够的。                              与近地面水汽强烈辐合和剧烈的垂直上升运动有
                   从假相当位温垂直分布[图 11(c), (d)]来看,                   关[图10(b)]。
               整个降水期间大气层结均为不稳定层结。“7·15”过                             两次过程强降水期间大近地面至对流层中层
               程强降水阶段(15 日 00:00 -10:00), 近地面至 500               对流不稳定均长时间维持发展, “7·15”过程平均假
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