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4;12m/s,自孟加拉湾和南海至四川盆地的水汽输送通道畅通,表明川西高原东部至四川盆地西部始终处于东南风和南风两支风向的辐合区中,并有来自孟加拉湾和南海的水汽源源不断地向四川盆地、川西高原东部地区输送,700hPa成都东南风是20日晨位于四川盆地西部的强暴雨云团尾部能够翻越海拔超过3200m的二郎山影响泸定的重要原因;从各时次700水汽通量散度分布图可以看出:从19日20:00开始至21日20:00川西高原东部至四川盆地始终处于低层水汽辐合区中,19日20:00在四川盆地中部有一个<-40×10-5g?cm-2?hPa-1?s-1的中心区域,以后水汽通量散度辐合中心区逐步东南移,强度有所减弱,但都保持在-20×10-5g?cm-2?hPa-1?s-1以上,泸定从19日20:00开始水汽通量散度均在-14×10-5g?cm-2?hPa-1?s-1以上,表明泸定低层水汽辐合明显,为泸定出现持续性暴雨提供了充沛的水汽.

4层结条件分析

此次持续性暴雨过程主要受3个来自不同方向的系统影响,20日晨出现的暴雨为四川盆地西部的中尺度暴雨云团尾部越过海拔超过3200m的二郎山影响,20日晚上影响系统为高原短波槽东移,22日晨为攀西地区切变线北上影响.由于泸定站无探空资料,该站日常气象业务工作中常以成都、西昌、巴塘站资料来代替进行综合分析.因此,可以用19~21日成都、西昌、巴塘探空资料来分析过程能量和层结条件.图5和表1分别为19日20:00成都tlogp图和成都19日08:00~21日08:00表征对流条件的物理量(西昌、巴塘图略),可以看出成都不稳定能量较高,19日20:00成都850hPa的θse为89℃,500hPa与850hPa的θse差值达到-19℃,西昌、巴塘400hPa与700hPa的θse差值分别为-11℃、-36℃,均<0,反映大气高能且为对流不稳定,成都SI(沙氏指数)、LI(抬升指数)均<-1,19日20:00巴塘站SI(沙氏指数)为-3.96,有利于当晚四川盆地西部至川西高原东部强对流发展.20日20:00巴塘站400hPa与700hPa的θse差值为-7℃,当晚短波槽东移,造成泸定县暴雨.21日08:00,三站层结转为弱的稳定状态,对流有效位能(CAPE)也非常小,但巴塘、成都LI(抬升指数)均<0,成都SI(沙氏指数)<0,这就表明6月20日、21日的强降雨所需的强上升运动主要由冷空气触发对流有效位能的释放提供,22日的强降雨所需的上升运动主要由副高西部大尺度的强迫抬升等引起.

图519日20:00成都tlogp图

表1成都19日08:00~21日08:00物理量

5暴雨过程的云图特征

近年来的研究和试验表明,暴雨的直接产生者是中、小尺度系统,这一事实正逐渐被预报员在实践中所验证.毫无疑问,暴雨尤其是较大范围的暴雨或特大暴雨的出现,必须具备有利的天气尺度乃至行星尺度形势.然而,暴雨的强度和出现时间、地点等至关重要的问题,却决定于嵌入在天气尺度系统中的中小尺度系统的发生发展和移动.在日常业务中对暴雨的分析和预报,高时空分辨率的卫星云图对中小尺度系统的监测和短时预报是一种十分有效的工具.

泸定县这场持续性大暴雨天气主要出现在20日03:00~22日07ʍ

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06;00的52h中.短时间间隔的云图分析表明,20日03:00~05:00的大暴雨过程由产生自四川盆地西部的中尺度对流复合体(MCC)直接造成.20日晚的暴雨和22日凌晨的大暴雨则是由小尺度系统造成.引起20日03:00~05:00的大暴雨云团最先从19日22:00(见图6a)开始有对流云团在自贡荣县附近开始生成,雅安汉源附近和甘孜州南部至凉山州北部也有对流云团活动,青海东南部有冷锋云系东南移,同时广元附近也有对流云团发展并向南移动,之后荣县附近云团迅速发展面积扩大并向西北方向移动,对流发展十分旺盛,汉源云团与甘孜州南部云团逐渐合并向东移动;至20日0:00,荣县云团已发展成中-β尺度对流系统,面积已控制整个川东南地区并继续向西、向北扩展;20日1:00(见图6b),汉源云团与上述荣县中-β尺度对流系统合并,云团一举越过二郎山覆盖泸定南部,青海冷锋云系逐步靠近广元附近云团,促使该云团发展;20日2:00(见图6c),广元云团与主云团合并继续向西移动;20日03:00(图6d),主云团在向西发展过程中与青海东南部缓慢东移南下的冷锋云系合并,云团再次强烈发展,云团面积迅速扩大,已发展成一个中-α尺度对流系统,云团已控制从凉山州冕宁至陕西南部的广大地区,云团中有3个云顶亮温(TBB)低于83℃的中心区域,分别位于泸定县与荣经县之间、陕西成县,主中心控制整个四川盆地.从3:00开始,在泸定县南部地区出现短时强降雨,至20日5:00强降雨云团西边界仍控制高原东部地区(见图6e、f),泸定县得妥、磨西、加郡、德威等乡镇自动雨量站测得20日3:00~5:00小时降雨量均超过20mm,2h降雨量合计值均超过54.0mm,最大达59.6mm,得妥乡3:00~4:00小时降雨量达到32.3mm,达到大暴雨标准.5:00后川西高原东部云系向东北方向收缩,四川盆地被一个近似于准圆形的中尺度对流复合体(MCC)云团所覆盖(图略).泸定县降雨停止.

图62013年6月19日22:00~20日05:00FY2E卫星实时云图(图中黑圈代表泸定位置)

20日晚上的暴雨过程则是由高原短波槽云系在东移过程中与位于川西南地区由副高外围偏南气流引导北上的云团在高原地区相遇合并发展,维持时间较短,降雨强度总体较弱(图略).

随着副高的西伸北抬,从21日22:00开始,有一条灰白色云带从南海到达四川攀西地区,在南风气流的引导下继续向北移动,这种从南海移来的系统云系携带有丰沛的水汽,01:00开始影响泸定县南部地区,因前期能量消耗较大,在北上移至泸定县得妥乡附近后强度逐渐减弱(图略),1:00~7:00在得妥乡附近出现6h降雨量达50.7mm的大暴雨,4:00~6:00小时降雨量分别达到16.1mm、14.1mm、7.1mm,致使得妥乡湾东村发生泥石流灾害,湾东河骆家河坝电站被完全冲毁,所幸预警较早,人员撤离及时,没有人员伤亡.

6结语

本研究从天气背景、中尺度系统形成的环境条件、触发条件等,对2013年6月20~22日发生在泸定县南部地区的一次持续性大暴雨天气过程进行了分析,得出以下结论:

6.1这次泸定县南部地区出现的持续性大暴雨过程是在比较有利的天气背景下发生的,500hPa高原短波槽、攀西地区的切变线、青海东南部地区缓慢东南移的地面冷空气、副热带高压外围西南暖湿气流的持续维持是主要的天气影响系统.暴雨发生前,四川盆地西部至川西高原东部就已经形成的能量锋区,低层高能高湿、△θse<0、LI指数、SI指数<0,CAPE较高,有利于四川盆地中尺度对流复合体(MCC)的形成,成都700hPa东南风对四川盆地暴雨云团尾部能够越过二郎山影响泸定县南部地区有直接作用.

6.2西昌700hPa持续3d的较强南风气流和成都的东南风对这次持续性大暴雨天气的水汽和不稳定能量输送起到了决定性作用.

6.36月20日、21日的强降雨所需的强上升运动主要由冷空气触发对流有效位能的释放提供,22日的强降雨所需上升运动主要由副高西部大尺度的强迫抬升等引起.

6.4卫星云图资料能较好地监测中小尺度系统的生成和发展,同时中小尺度系统的发展及移向与雨团的移动和自动雨量站的雨量有很好的对应关系.

参考文献

[1]何群英,东高红,贾慧珍,等.天津一次突发性局地大暴雨的中尺度分析[J].气象,2009,35(07):16-22.

[2]东高红,解以扬,于莉莉.一次局地大暴雨的落区分析与预报[J].气象,2010,36(06):50-58.

[3]王晓芳,黄华丽,黄治勇.2010年5-6月南方持续性暴雨的成因分析[J].气象,2011,37(10):6-15.

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作者简介:沈毅,工程师,主要从事县局天气预报服务工作,E-mail:scldxsy@163..

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