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阵性降水是指强度变化大 ,骤降骤停 ,有时伴有雷暴 ,降自积雨云、积云、层积云中的降水。对阵性降水的观测 ,不能全以雷暴或者云状来确定 ,有的地面测报员一听到雷声后 ,在同一分钟内便将雨改记为阵雨 ,于是一日之中 ,雨、阵雨、雨、阵雨 ,这样反复转来转去 ,使记录不连续 ,失去了真实性。笔者在此浅谈观测阵性降水的体会 ,以供同行参考。首先在思想上对阵性降水要有明确的认识 ,阵性降水一定降自积雨云或对流旺盛的浓积云 (积云性层积云有时也可降阵雨 ,但量较少 ) ,一般有雷电现象。但在积雨云本身 ,对流不旺盛时 ,就可能没有雷电现象。因… 相似文献
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积状云云幞常出现在浓积云及秃积雨云的云顶附近,这与积状云云顶的迅速上升及中空有湿度较大的薄层有关。 1982年8月1日,我们在湖北大冶拍到了一组淡积云-中积云生成云幞的照片。据大冶县气象站 相似文献
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新型冷云催化剂IS—5经济效益的综合分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本根据冷云催化剂IS-5的成冰效率高、用量少、速效和其它特点,以及内蒙古1989年3个地区广泛采用实际情况,从3个方面分析其效益。(1)催化剂本身成栈由于节约飞行时间带来的效益。使用IS-5催化剂后,每个作业区所用的AgI量相对减少,由此可节约8.45万元。因IS-5催化剂较Agl水溶胶重量轻,一次飞行可携带多区作业所需的催化剂,这样可节约飞行费27万元。(2)在内蒙古地区人工增雨作业均增加总降水量的21%。过去每年累计收益为2335万元,使用IS-5催化剂后,由于一次多区作业,效益提高到5813万元,增加效益3478万元。中、西、东部3个地区投入总经费每年按165万元计算,则投入与收益比从1:14.15变为1:35.23。(3)用Simpson模式计算了用IS-5催化积云后对可播度的改善和增雨的潜在效益。对于中积云、浓积云和积雨云,催化后云顶高度基本上是随着云泡半径的增大而增大的,使IS-5催化的云顶高度比用AgI催化的去顶高度高。同样,当积云半径较小时,可播度较小;而当积云半径较大时,可播度就比较大。无论半径小的积云还是半径大的积云,用IS-5的可播度一般都比用Agl的可播度大,平均 约相差3、4倍。对于浓积云和积雨云用Holle公式计算得出用IS-5比用Agl多增加雨量的效益分别为9564.1元和7.23万元。呼和浩特地区每年6、7、8月积云的可播日分别为6、8、8天,积状云有较大的增雨潜力,若对夏季浓积云和积雨云都进行催,则使用IS-5比用Agl增加的效益分别为21.1万元和158.9万元。 相似文献
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测站的云天,上午开始,就有晴天下的浓积云、淡积云和碎积云生成,但13时过后,浓积云迅速发展为积雨云,并伴有零星小阵雨.至14时定时观测,零星小阵雨未停,而晴天下的淡积云和碎积云依然存在.在这种天气条件下,14时定时观测,对原来的碎积云,是记碎积云还是记碎雨云,有两种不同的见解:一是认为仍记碎积云为宜,因这种碎积云是晴天碎积云延续而来,其成因与降水无关;二是认为记碎雨云为妥,因定时观测时有降水,降水期间的碎层云与碎积云都应记为碎雨云.两种见解各有各的道理,但笔者认为:云状观测应着重考虑云的成因和演变规律.上述以第一种记法较妥.但若降水云层下确有新的碎云生成,即便与晴天碎积云共存,则记为碎雨云为妥. 相似文献
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新电码有关云码编报的修改部分,较之原GD—01的有关规定要切合实际些,这对提高云码编报的精确度有好处。 一、增加了“如果确实观测到普通层积云与淡积云同高存在时……”。实际工作中,布满全天的普通层积云下有淡积云比较容易识别。但当普通层积云只占据部分天空,而另一部分天空为淡积云所遮掩时,如观测员确实看到两者在同一高度上,就可根据二者云量多少或按其发展趋势编报C_L=1或C_L=5。这条说明,可使人避免一遇到普通层积云和淡积云同时存在,不仔细观测其高度如何就编报C_L=8的“公式化”倾向。新电码规定,普通层积云与浓积云同高,应编报C_L=2;普通层积云下的部分积云已发展成积雨云,虽其量较少,也应编报C_L=3或C_L=9。这比原GD—01对积雨云有云量达2成的要求,更能确切反映本站的天气状况。 相似文献
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书本上对淡积云天气意义的介绍 ,多是“晴天积云”、“天气睛好”及“睛天常见”等。但广州观测到的淡积云 ,也有预兆坏天气的 ,大致有以下几种情况。1 预兆当天有地方性阵雨的淡积云 这种淡积云的特点是 :1淡积云生成的时间比睛天时早 ,0 7时左右便可生成 ,这表示大气不稳定。但需注意 ,要和从海面移入的淡积云区别开来。因为夏季睛天的后半夜 ,水体表面的温度比其上空低层气温降得慢 ,常有淡积云形成 ,有时有浓积云甚至积雨云 ,清晨随海风移入陆地 ,而陆地的温度比其上空低层的气温降得快 ,故移入的淡积云很快变成积云性层积云 ,并在 … 相似文献
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利用MODIS云光学厚度、云粒子有效半径、云顶高度、云相态等产品,以及表征6种云类的云光学厚度、云粒子有效半径、云顶高度、云相态的特征值,采用最小距离分类法和多阈值判识法相结合,对卫星观测像元的云进行分类,包括层云、层积云、积云、积雨云、雨层云、高积云/高层云、卷云以及卷云伴随高积云或高层云的多层云、卷云伴随层云或层积云的多层云、高积云或高层云伴随层积云或层云的多层云10类。2008年、2013年卫星分类结果与地面站云类观测对比,达到60%的一致性;将相同时间的地面小时降水量与分类结果叠加显示,出现降水处多为雨层云或积雨云。 相似文献
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众所周知,阵性降水主要产生在不稳定气团内部,也可形成在第二型冷锋云系,即主要降自积雨云(cb)、浓积云(Cucong)或积云性层积云(Sccug)。其天气条件为气层不稳定。 相似文献
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经验表明,对于“积云忽作闷雷声,雨弹光鞭欲杀人”的云层,及能够目击全部外形特征的孤立积雨云,无疑都会记作Cb。但对某些情形,要准确判定Cb却非易事。本文对几种云天情况,粗略谈点判断Cb的体会。 1 以Cu、Sc cug、Fc等为主,天空云量多,云块相互遮掩,不易看清云的顶部特征,尚未产生伴随的天气现象。这种现象常见于夏季午后。受热力对流作用,Cu不断生成和发展,多成为淡积云、浓积云、积云性层积云、碎积云并存,云量多。观测员目力所及仅在云块的底部或侧面,难于见到云顶。此种情况确实难于判定是否有Cu云块已发展成为Cb云了。这时须防止两种偏向。一是认为没有什么天气系统影响,忽视积云的发展变化,不产生雷电阵雨现象就不考虑记Cb云。另一种偏向是,仅看到云块黑一些或移过头顶时下几滴“过云雨”,便轻易地将Cu记为Cb云。 相似文献
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要准确地判定雷暴的方位,首先得准确的判别出积雨云所在的方位及移动方向。如果在晴天,眼看着积云有系统的发展成积雨云随之闻雷,记录雷暴的方位及移向的确定并不难。但事情往往不是每次都那么简单,现就雷暴的移向谈点个人的认识。 雷暴生成后,一方面是大范围水平运动的环境气流使云体不断平移,另一方面是积雨云单体不断此生彼消的传播,同时还要受到下垫面自然地形条体的影响。因此,雷暴的移动路径变化大体有以下几种情况: 相似文献
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利用2012年4月1日至2013年7月31日地面观测资料和卫星遥感云分类、相当黑体亮温TBB产品,针对不同天气类型进行背景统计和个例分析,讨论云分类、TBB产品在云状自动识别中的应用。结果表明:地面云观测取消后,云观测业务可以依据卫星遥感产品展开,即以云分类产品为基础,结合TBB资料和天气现象进行订正。当无降水时,云状以云分类产品为主,如云分类产品为积雨云,可将云状订正为非降水云;当TBB240 K时,同时变率由负值向正值转变至接近0时,有雷暴活动发生,无论是何种云分类产品,云状可直接定为积雨云;TBB在240~260 K,为稳定性降水时,考虑为非对流性云(层积云或高积云、高层云或雨层云)。 相似文献
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雷暴通常是发生在积雨云中既有雷声又有闪电(或仅有雷声)的天气现象,在一般情况下,飞机避免在雷暴区飞行。1996-07-09~07-10西安及其飞行区域都不同程度地受到雷暴天气的影响。从03∶00开始西安区域北部局地及西安有浓积云在发展之中,地面升温快... 相似文献