【摘 要】
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本文用理想数值模拟分析的方法,在MM5模式中构造对称初始涡旋,在理想的环境场中发展为成熟的TC并移动经过从台湾岛抽象出的岛屿地形,揭示岛屿对TC强度和结构影响的机理。结果表明,在有背景气流和固定SST的情况下,用一个相对较弱的气旋性涡旋作为模式的初始场,得到的TC的强度、结构等各项特征指标,与实测和已有成熟研究结果基本相符,理想模拟试验的方法对TC强度及结构变化的模拟具有很好的可靠性和客观性; T
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本文用理想数值模拟分析的方法,在MM5模式中构造对称初始涡旋,在理想的环境场中发展为成熟的TC并移动经过从台湾岛抽象出的岛屿地形,揭示岛屿对TC强度和结构影响的机理。结果表明,在有背景气流和固定SST的情况下,用一个相对较弱的气旋性涡旋作为模式的初始场,得到的TC的强度、结构等各项特征指标,与实测和已有成熟研究结果基本相符,理想模拟试验的方法对TC强度及结构变化的模拟具有很好的可靠性和客观性; TC中心登岛至到达岛屿山顶过程中,由于岛屿地形的抬升作用使得垂直方向上产生了局地的狭管收缩效应,使得TC在通过时强度短暂加强;TC在过岛过程中,风速垂直结构以及暖心结构的对称性会因地形的抬升和扰动影响而破坏,同时二者的大值区范围缩小;TC在过岛时,暖心结构在中高层分裂成一大一小两个部分,低层暖心偏离TC低压中心而伸向地面, TC由准正压系统变为斜压系统,使得TC整体强度减弱;TC过岛时,岛屿背风坡处的气流会加强至和TC中心最大风速相当大小,这一现象的主要原因是过岛气流被压缩后,由本来的亚临界流变成超临界流在岛屿背风坡上呈加速流状态流动,同时背风坡上的地形波破碎区对来自低层的重力内波的反射是造成低层过山气流在背风坡上得以继续加速的另一主要原因;同时次生低压对翻山后的TC中心的吸引融合加速了其过山后的北折过程;TC过岛后强度减弱十分明显,这是由于岛屿地形对环流摩擦阻力较大,对水汽供应的减弱和阻断,以及对TC对称结构的破坏。
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