Прогноз гроз по методу Вайтинга



Метод Вайтинга основан на расчете по данным утреннего зондированияпараметра К, который определяется поформуле:

 

К = 2Т850 –Т500 – D850 - D700,                (3.2)

 

где, Т – температура, 

D – дефицит температуры точки росы насоответствующем уровне.

Если в результате расчета окажется, что К <20, то гроз ожидать неследует, если 20 <К <25, то следует ожидать изолированные грозы, если25 <К<30, то в прогнозе следуетуказывать отдельные грозы, ну а есливеличина К >30 – грозы повсеместно.

Метод Вайтинга дает хорошие результаты при прогнозе гроз не попункту,апоплощади.Обычносиноптикутром,получивданныезондирования атмосферы, для своейтерритории (зоны ответственности),строиткарту изолиний коэффициента К. Для этого сначала рассчитываютсяи наносятся на карту значения К, а затем проводятся изолинии через 5единиц, начиная со значения 20. Затем очаг с максимальным значениемэтого коэффициента переносится по потоку на 12 часов, и в том районе, гдеэтот очаг окажется, следует указывать грозы. Данный метод получилдостаточно широкое распространение по территории России. Значениякоэффициента К, целесообразно уточнять для каждого пункта.Иногда в рассчитанные значения коэффициента Квводится поправкана кривизну приземных изобар. Величину поправки можно взять из табл.3.2.

Таблица 3.2

 Величина поправки на кривизну приземных изобар[2, c.223]

R, км >1000 1000-500 500-250 <250
Zn 0 1,0 1,4 2,0
AZn 0 -1,0 -1,4 -2,0

Совершенствуя метод Вайтинга, Н.П. Фатеев предложил использовать

для прогноза гроз параметр А, который полнее учитывает распределение

влажности по высотам. По Н.П. Фатееву

 

А = Т850 –Т500 – (D850+D700+D600+D500),                      (3.3)

 

Обозначения в формуле 3.3 пояснений не требуют. Если по расчетамполучается, что А≥ 0, то в прогнозе следует указывать грозу.

Прогноз гроз по методу Фауста

 

Прогноз гроз по методу Фаустаоснован на определении разности (ΔТ) между температурой нулевогоиспарения (Тv) и температурой на уровне 500 гПа (Т500). Эта разностьопределяется по формуле:

 

ΔТ = Тv– Т500,                                   (3.4)

 

Иногда в полученное значение ΔТ вводят две поправки: поправку накривизну изобар (как в методе Вайтинга) и поправку на сходимость илирасходимость изобар (поправка равна +1°С при сходимости изобар и - 1°Спри их расходимости).

Сама же величина (Тv), определяется по графику, представленному на рис.3.2.

Грозы следует указывать в прогнозе в тех случаях, когда Тv> 0

Рис.3.2. График для определения нулевого испарения[2, с.224]

Наевропейской частиРоссии оправдываемость наличия гроз по методу Фаустасоставляет 82%, а ихотсутствия – 91%.

 

Прогноз гроз по методу Г.Д. Решетова

 

Г.Д. Решетов предложилопределять возможность возникновения гроз по трем параметрам, которыесравнительно легко находятся по аэрологической диаграмме. Такимипараметрами являются: высота вершин кучево-дождевой облачности (Нв),значение температуры воздуха на этой высоте (Тв) итолщина слоя облака,его верхней части, в которой наблюдаются отрицательные температуры (ΔН).

Если наблюдаются благоприятные синоптические условия, к которымГ.Д. Решетов относит наличие фронтальных разделов, особенно холодныхфронтов, области вблизи вершины волны, центральной части молодого илиразвитого циклона, окрестности точки окклюзии, ложбина в теплом секторециклона, а также малоградиентное поле давления на приземной карте иложбина или очаг холода на высотах, то в этих случаях следует указывать грозу [5, с.205].

Возможностьвозникновениягрозопределяетсяпографику,представленному на рис. 3.3.


Рис.3.3. График для прогноза (по методу Г.Д. Решетова)[2, с.225]

 

На рис. 3.3 по горизонтальной оси откладывается температура воздуха(Тв), а по вертикальной – величина (ΔН). Пользование графиком непредставляет никаких трудностей, а оправдываемость прогноза составляетоколо 90%.

 


Заключение

 

Известно, что грозы оказывают существенное влияние на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность человека, причем, как правило, негативное. Поражение людей, хозяйственных объектов и летательных аппаратов молниями, помехи радиосвязи, перебои в электроснабжении - вот далеко не полный перечень негативных факторов, связанных с грозовыми разрядами. Обеспечение эффективной грозовой защиты, в том числе путем активных воздействий на облака и осадки, возможно только при знании физических механизмов, ответственных за формирование гроз.

Изложению физики негрозовых облаков посвящено много работ. В то же время число работ по физике грозовых облаков весьма ограничено.

Изучение электрической природы грозовых облаков было начато еще во времена Б. Франклина и М. Ломоносова и продолжается до сих пор. В результате был накоплен большой экспериментальный материал, как о самих грозовых облаках, так и об атмосферном электричестве в целом, а также был предложен ряд физических механизмов образования грозовых облаков. Несмотря на это, физические процессы образования грозовых облаков до сих пор окончательно не раскрыты.

В последнее время изучению грозовых облаков в мире уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на 11-ой Международной конференции по атмосферному электричеству (Алабама, США, 1999 г.) было представлено 186 докладов, на 12-ой Международной конференции по атмосферному электричеству (Версаль, Франция, 2003 г.) было представлено более 240 докладов. Из общего числа этих докладов более 90 % было посвящено изучению гроз. На 5-ой Российской конференции по атмосферному электричеству (Владимир, 2003 г.) было представлено 207 докладов, многие из которых были посвящены этой же теме.

Список использованной литературы

 

1. Алисов Б.П., Полтараус Б.В. Климатология. 2-е изд., перераб. – М.: МГУ – 1974. – 300 с.

2. Богаткин О.Г. Основы авиационной метеорологии:учеб. – СПб.: Изд. РГГМУ, 2009. – 339 с.

3. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 616 с.

4. Всемирная метеорологическая организация. Руководство по метеорологическимприборам и методам наблюдений. Изд. шестое - Женева: ВМО, 2000. – №8. – 305 с.

5. Зверев А.С. Синоптическая метеорология и основы предвычесления погоды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 348 с.

6. Каневский З.М. Цена прогноза. – Л.: Гидрометиздат, 1986. – 50 с.

7. Логвинов К.Т. Динамическая метеорология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1952. – 148 с.

8. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 752 с.

9. Пономаренко С.И., Лебедева Н.В., Чистяков А.Д. Оценка способов прогноза гроз и рекомендации по их использованию:метод. указания. – М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 54 с.

10. Хандожко Л.А. Оценка экономического эффекта прогнозов погоды. – Л.: изд. ЛПИ, 1987. – 50 с.

11. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. – М.: МГУ, 1994. – 520 с.

12. Ясаманов И.Я. Занимательная климатология. – М., 1989. – 189 с.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 3886; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!