Глава 3 Основные методы прогнозирования гроз



Прогноз гроз по методу Н.В. Лебедевой

Прогноз гроз методом частицы. Прогноз гроз методом частицы – это,пожалуй, самый простой и самый доступный метод прогноза. По даннымтемпературно-ветровогозондированиязаутреннийсроксиноптикобрабатывает аэрологическую диаграмму, на которой и строит кривуюсостояния. Как известно, об этом мы вам говорили раньше, кривая состоянияпоказывает, как изолированный объем воздуха (отдельная частица) будетизменять свою температуру при изменении высоты. Если после всехпостроенийнааэрологическойдиаграммеоказывается,чтоуровеньконвекции выше уровня конденсации на 4,5 км и более, то по району следуетожидать грозы, а для пункта нужнопрогнозировать грозу каким-нибудьдругим способом.

Прогноз гроз по методу Н.В. Лебедевой. Для прогноза гроз, ливневыхосадков и другихявлений, связанных с развитием мощной кучевой и кучево-дождевой облачности, Н.В.Лебедева предложила по данным утреннегозондирования атмосферы рассчитывать параметры конвекции, по которым иопределяется возможность возникновения тех или иных конвективныхявлений. К таким параметрам относятся:

а)Суммарный дефицит температуры точки росы на уровнях 850,700 и 500 гПа (ΣD,°С).Этот параметр косвенно учитывает влияниевовлечения и характеризует возможность образования облачности в слое850-500 гПа. Если ΣD> 25°С, то дальнейшие расчеты не производятся, таккак при большой сухости воздуха в нижней половине тропосферы конвекцияне приводит кобразованию кучево-дождевых облаков. Если же ΣD<25°С, торассчитывается второйпараметр.

б)Дефициттемпературы точки росы у земли или на верхнейгранице приземнойинверсии на момент максимального развития конвекции(Dо, °С). Если Dо>20°С, тоуровень конденсации расположен на высоте более2,5 км, следовательно, осадки не будут достигать поверхности земли, идальнейшиерасчетынепроизводятся.ПритакойВысотеуровняконденсации,а, следовательно, и высоте нижней границы облаков, каплядождя по пути к земле успеет полностью испариться. Если же уровеньконденсации расположен ниже 2 км и для возникновения конвекциисуществуют благоприятные условия, то в этом случае следует определять всеостальные параметры.

в)толщина конвективно-неустойчивого слоя (КНС) – (ΔНкнс, гПа).Каждая частица этого слоя будет участвовать в конвекции до больших высот.Чем больше толщина КНС, тем больше вероятность образования кучево-дождевойоблачности,тембольшевероятностьразвитиягрозовойдеятельности.

г)Уровеньконденсации(Нконд.,км).Уровеньконденсацииуказывает среднееположение высоты нижней границы кучево-дождевой облачности. Определение уровня конденсации также производится поаэрологической диаграмме.

д)Уровень конвекции (Нконв., км). Уровень конвекции позволяетопределитьсреднее положениевершинкучево-дождевыхоблаков.Совершенно очевидно, что чем выше этот уровень, тем более мощнымидолжны быть «грозовые» облака.

е)Температуравоздуханауровнеконвекции(Тконв,°С).Установлено, что чем ниже эта температура, тем более вероятны ливни игрозы.

ё)Средняя величина отклонения температуры на кривой состояния(Т') оттемпературы на кривой стратификации (Т). Это отклонениеобозначается ΔТ и определяется по формуле:

 

,                                    (3.1)

 

где Т'иТтемпературынакривойсостоянияикривойстратификации,соответственно на уровнях, кратных 100 гПа [3, с.511],

n – числоцелых слоев толщиной по 100 гПа, начиная от уровня конденсации и доуровня конвекции.

Совершенно очевидно, что чем больше ΔТ, тем больше степеньнеустойчивостивоздуха,аследовательно,тем интенсивнее можетразвиваться конвекция.

ж)Средняя вертикальная мощность конвективных облаков (ΔНк.о,км). Эта величина определяется как разность высот уровня конвекции иуровня конденсации. Чем больше эта величина, тем более вероятновозникновение конвективных явлений и тем больше их интенсивность.

По результатам расчета указанных восьми параметров конвекции всоответствии с табл.3.1 Н.В. Лебедева предлагает оценивать возможностьвозникновения конвективных явлений.

Таблица 3.1

Параметры конвекции и соответствующие им явления[2,c.221]

ΣD ΔН   кнс H конд H конв к.о Конвективные явления
- - - - - - Не ожидаются
>6 <-23 >4 ~4,5 Слабый ливневый дождь
≤20 ≤14 >20 ~1,5 >5 от 23 до -10 ≥3 >3,5 Ливневый дождь без грозы
≤20 ≤14 >30 ~1,5 >8 <-23 ≥3 >6,5 Ливневый дождь, местами гроза
≤16 ~10 >60-100 от 1,5 до 1,0 >8 <-23 ≥3 >7,5 Сильный ливневый дождь с грозой
      ~10 - от 1,5 до 1,0 >8 <-23 >3 >7,5 Град

 

Оправдываемость прогноза наличия гроз по методу Н.В. Лебедевой составляет 80%, а их отсутствия – 89%. Метод Н.В. Лебедевой разработан, как и некоторые другие, на основе метода частицы.

 

Прогноз гроз по методу Бейли

 

Метод Бейли для прогноза грозиспользуется обычно в сочетании с другими методами. Бейли установлены признаки отсутствия грозы. Если в каком-либо районе поданнымутреннегозондированиявыполняетсяхотябыодинизперечисленных ниже пяти признаков, то в этом районе гроза не ожидается:

а) на любом уровне в слое 850 – 700 гПа дефицит температуры точки росы равен или больше 13°;

б) сумма дефицитов температуры точки росы на уровнях 700 и 600гПа больше или равна 28°;

в) заметная на картах барической топографии адвекция сухоговоздуха на уровнях 850 и 700 гПа;

г) вертикальный градиент температуры в слое 850 – 500 гПа равен или меньше 0,5°/100 м;

д) уровень замерзания (Т= -12°С) располагается ниже высоты 3600м. В этом случае из развивающихся облаков могут выпадать только слабыеливневые осадки.

Если же по данным утреннего зондирования не выполняется ни одинпризнак отсутствия грозы, то в этом районе грозу следует указывать впрогнозе погоды. Вероятность возникновения гроз по Бейли можноопределить с помощью графика, представленного на рис.3.1.

Рис.3.1. График для прогноза по методу Бейли[2, c.222]

На рис. 3.1 по горизонтальной оси откладывается суммадефицитов точки росы на уровнях 700 и 600 гПа, а по вертикальной оси разность температур на уровнях 850 и 500 гПа. Вся площадь графикаразделена двумя кривыми на три области с разнойвероятностью грозы.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1988; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!