【摘 要】
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本文利用塔克拉玛干沙漠腹地2017年7月GPS加密探空资料、风廓线风场数据及地面气象要素,分析了沙漠夏季夜间稳定边界层结构变化特征、天气个例位温及风速垂直廓线的特征变化;
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本文利用塔克拉玛干沙漠腹地2017年7月GPS加密探空资料、风廓线风场数据及地面气象要素,分析了沙漠夏季夜间稳定边界层结构变化特征、天气个例位温及风速垂直廓线的特征变化;结合风廓线雷达对夜间低空急流进行了统计分析,同时对急流在夜晚变化特征进行分析和研究,得到以下几点结论:(1)分析了夜间稳定边界层各层结的高度变化,夜间稳定边界层月平均厚度为570m。残余混合层(RML)的平均厚度为2700 m,残余逆温层顶盖(RCIL)的平均厚度为350m;凌晨7:15夜间稳定边界层厚度与当时的地表温度有很好的正相关关系。(2)晴天位温垂直廓线能够很好的呈现出夜间稳定边界层变化特征,夜间稳定边界厚度达到500m;能够清晰的显示残余混合层的厚度,其厚度达到5000m;降水过程能够破坏稳定边界层和残余混合层的结构特征,位温在残余混合层内有波动。阴雨天稳定边界层最厚达650m。(3)沙尘暴发生期间,在一定程度上破坏了夜间稳定边界层的结构特征,近地层基本不存在夜间稳定边界层结构,高空中存在比较完整的残余混合层。沙尘暴过后近地面能够形成夜间稳定边界层;浮尘天气空气中存在悬浮的粉尘颗粒,削弱到达地面的辐射能量,在一定程度上抑制白天对流边界层和夜间稳定边界层形成,对夜间边界层的各层结结构特征有一定的影响。(4)晴天夜间风速垂直廓线发展趋势是先增大后减小在增大的过程,夜间稳定边界层顶和残余逆温层顶盖附近有风速极大值出现;在凌晨7:15时刻夜间稳定边界层顶附近,有低空急流的存在,最大风速为10.2m/s;沙尘暴发生过程中,结合位温可以确定沙尘厚度约为1000m,风速达到15m/s,并且近地层大于高空中的风速。在沙尘天气过后,在1000m内,有夜间低空急流发展,最大风速可大到19m/s;降水天气过程中,其风速要大于其前后未降水的时刻。降水天气过后,整体风速在逐渐减小,风向随高度升高而向右偏转,这与沙尘天气变化一致。(5)沙漠7月凌晨7:15的近地层有夜间低空急流发生,发生概率为50%,急流平均高度为365m,平均风速为11.4m/s,主风向为东风。沙尘天气过程中,能够抬升急流高度和提高急流风速的大小,是低空急流中强度最大的。白天有天气过程时,急流高度小于晴天,而急流风速大于晴天,并小于沙尘天气。地面风速主风向为东北风,而低空急流主风向为东风。(6)沙漠晴天与沙尘暴天气下低空急流发展特征略有不同,晴天低空急流是在午夜开始发展,并于早晨开始消散。沙尘暴天气急流开始于沙尘暴过程后,于凌晨开始消散;两者急流最大风速出现在急流发展周期的中期,而最大急流高度,出现于消散前的一段时间。
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