陳 軍,李小蘭,喻義軍,滕 林,方 標,楊 群
(1.貴州省銅仁市氣象局,貴州 銅仁 554300;2.貴州省玉屏縣氣象局,貴州 玉屏 554000;3.貴州省印江縣氣象局,貴州 印江 555200;4.貴州省劍河縣氣象局,貴州 劍河 556400)
貴州銅仁地區(qū)一次罕見大范圍冰雹過程分析
陳 軍1,李小蘭2,喻義軍3,滕 林4,方 標1,楊 群1
(1.貴州省銅仁市氣象局,貴州 銅仁 554300;2.貴州省玉屏縣氣象局,貴州 玉屏 554000;3.貴州省印江縣氣象局,貴州 印江 555200;4.貴州省劍河縣氣象局,貴州 劍河 556400)
利用常規(guī)觀測、地面加密自動站降水、雷達觀測及NCEP/NCAR再分析資料,對2016年4月2日發(fā)生在貴州省銅仁市多個縣(區(qū))的一次大范圍冰雹天氣過程進行分析。結果表明:(1)此次大范圍冰雹過程發(fā)生在中高層低渦槽后西北冷空氣與低層西南暖濕氣流疊加的不穩(wěn)定層結中;強垂直風切變及低層輻合高層輻散有利于對流風暴的發(fā)展和維持;(2)中高層干冷空氣和邊界層弱冷空氣入侵是激發(fā)強對流產生的有利條件;(3)當銅仁地區(qū)地面至400 hPa垂直風切變超過8×10-3s-1時,有利于大范圍冰雹系統(tǒng)發(fā)展;(4)多個對流單體有組織地形成弓形回波,且強回波伸展至-20℃層高度之上;有界弱回波區(qū)、懸垂回波、三體散射現(xiàn)象表征了冰雹產生的典型特征;降雹點50 dBZ以上的強回波頂高在8.1~9.8 km之間,VIL在38.4~66.8 kg·m-2之間,這些可作為銅仁地區(qū)產生冰雹的重要指標。
冰雹;干侵入;弓形回波;垂直風切變
冰雹天氣是貴州省銅仁市春季主要災害性天氣之一。由于其突發(fā)性和劇烈性,給農業(yè)生產、人民生命財產等造成了嚴重經濟損失。冰雹是在有利大尺度環(huán)境場下的中小尺度系統(tǒng)所產生,做好冰雹等強對流天氣的短期、臨近預報及監(jiān)測預警,及時開展防雹人影作業(yè),減少冰雹等強對流天氣造成的經濟損失仍是當下氣象工作者面臨的一大難題。
近年來,氣象工作者從垂直風切變、層結穩(wěn)定度、干侵入及預警閾值等方面對冰雹強對流天氣過程做了很多研究[1-15],取得了一定的成果。鄭艷等[1]分析表明,中層干冷氣流疊加在低層暖濕氣流上形成對流不穩(wěn)定層結以及低層逆溫為不穩(wěn)定能量積聚提供了有利條件;黃艷[3]、黃元森[4]、陳關清[7]等研究表明,強垂直風切變有利于強對流有組織的發(fā)展和維持,對冰雹的產生起到至關重要的作用;鄺美清等[8]分析表明,冰雹的發(fā)生需要較強的垂直溫度梯度,t850—500≥25℃,上干下濕;袁紅松等[10]研究表明,925—500 hPa之間強烈的溫差是冰雹發(fā)生的一個重要特征,強對流天氣發(fā)生在對流不穩(wěn)定區(qū)的北側梯度較大地區(qū),冰雹出現(xiàn)在強對流云團移動方向的正前方;王曉玲等[11]分析指出,當高層有干冷空氣,低層暖濕氣流發(fā)展,垂直溫度遞減率明顯增大,配合對流層低層垂直切變帶來的動力抬升作用,易形成降雹;方標等[15]對貴州銅仁市春季冰雹天氣特征進行分析,得出了防雹預警閥值。由于冰雹天氣產生具有局地性和地域性差異,特別是西南山區(qū)冰雹天氣,對其研究仍有必要。本文利用2016年4 月2日08:00—3日08:00常規(guī)觀測資料、地面加密自動站降水資料、NCEP/NCAR再分析資料(1°× 1°)以及銅仁新一代多普勒天氣雷達資料,對2016 年4月2日發(fā)生在貴州省銅仁市一次冰雹的大尺度環(huán)境背景及中小尺度天氣演變特征進行分析,探尋銅仁市強對流天氣與各物理參數(shù)的關系,為今后銅仁市冰雹天氣的監(jiān)測預報預警提供一定參考。
1.1 天氣實況
2016年4月2日20:00—23:00(北京時,下同),貴州省銅仁市石阡縣、思南縣、江口縣、碧江區(qū)(銅仁市城區(qū))和玉屏縣5個縣(區(qū))十幾個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))不同程度地出現(xiàn)雷電、冰雹、雷暴大風、短時強降水等強對流天氣(圖1)。冰雹直徑普遍5~15 mm,其中石固鎮(zhèn)最大冰雹直徑達40 mm,部分農作物受冰雹襲擊,給農業(yè)生產造成嚴重危害;雷暴大風使得石阡縣石固鎮(zhèn)等地大樹被攔腰截斷,村民瓦屋部分瓦片被刮掉損壞;石阡縣、江口縣、碧江區(qū)先后在短短十幾分鐘內普降中到大雨,最大小時雨量達47 mm·h-1。
圖1 2016年4月2日20:00—23:00貴州省銅仁市降水(實線,單位:mm)分布與冰雹落區(qū)(▲為冰雹區(qū))Fig.1 Spatial distribution of precipitation(solid line,Unit:mm)and hail from 20:00 BST to 23:00 BST on 2 April 2016 in Tongren of Guizhou(▲for hail area)
1.2 環(huán)流形勢
2016年4月2日20:00,500 hPa圖上(圖2a),中高緯地區(qū)為“2槽1脊”型,貝加爾湖東側為東北冷渦,低渦槽后冷空氣不斷南下,低緯南支槽位于100°E左右,銅仁市處于南支槽前西南氣流中;700 hPa圖上(圖略),急流位于貴州省中部略偏南區(qū)域,銅仁市處于西南急流西側,西南急流風速14 m·s-1,切變線位于川—渝北部;850 hPa圖上(圖略),急流位于貴州省南部,銅仁市處于西南急流左前側,風速12 m·s-1,切變線位于黔—湘北部;地面圖上(圖略),貴州省為熱低壓控制,熱低壓中心位于畢節(jié)市中部,中心值為1 005 hPa,地面中尺度輻合線位于安順—貴陽—銅仁南部一帶,地面冷鋒位于河套南部至黃河下游一帶,銅仁市受鋒前地面東北方向弱冷空氣影響。由中尺度環(huán)境場分析可知(圖2b),南支槽、低層切變線、低空急流是導致此次強對流發(fā)生的主要影響系統(tǒng)。
圖2 2016年4月2日20:00 500 hPa形勢場(a)和中尺度環(huán)境場分析(b)(圖a中藍色實線為高度場,單位:dagpm;紅色虛線為溫度場,單位:℃;風矢為風場,單位:m·s-1)Fig.2 The circulation situation field on 500 hPa(a)and meso-scale environmental field analysis(b)at20:00 BST on 2 April2016 (In fig.a,the blue solid lines for height field,Unit:dagpm,the red dotted lines for temperature field,Unit:℃,the wind arrows for wind field,Unit:m·s-1)
2.1 邊界層弱冷空氣觸發(fā)
中國水利:隨著中國國際地位和影響的日益提升,水利也將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇,請問2014年國際合作與科技的重點是什么?
4月2日強對流發(fā)生前,地面氣壓場上貴州受熱低壓控制,銅仁市位于熱低壓東北部,受偏南氣流影響,貴州省中部一帶存在一地面輻合線,銅仁市南部各區(qū)(縣)白天最高氣溫在29℃以上,銅仁本站達30℃,為對流積累了較大的不穩(wěn)定能量。2日18:00—23:00,位于河套南部的冷鋒南壓,貴州東北部由偏南氣流逐漸轉為東北氣流,北方冷空氣滲透并與地面輻合線共同作用而鋒生,促使對流不穩(wěn)定能量釋放,產生強對流[16]。從表1可知,4月2日21:00后,江口、銅仁站氣壓躍增,氣壓最大小時升幅達3 hPa,同時氣溫也開始驟降。由于銅仁位于江口東側、天氣系統(tǒng)的下游,銅仁站溫度驟降的時間比江口偏晚,2站最大小時降溫幅度分別達4.5、5.5℃,降水開始時間分別在21:00、22:00以后,其中21:36左右江口縣官和鄉(xiāng)出現(xiàn)冰雹,22:40左右銅仁本站出現(xiàn)冰雹。隨著地面弱冷空氣的侵入,銅仁市石阡、思南、江口、碧江等區(qū)(縣)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)先后出現(xiàn)了強雷電、冰雹、雷暴大風、短時強降水等強對流天氣。由此可知,銅仁部分區(qū)(縣)發(fā)生冰雹時,地面為熱低壓控制,白天氣溫較高,存儲了大量不穩(wěn)定能量。隨著北方弱冷空氣南下,熱低壓減弱略南壓西退,冷空氣與地面輻合線作用鋒生,激發(fā)強對流天氣發(fā)生。
表1 2016年4月2日18:00—24:00銅仁和江口降水、溫度及氣壓逐時變化Tab.1 The hourly evolution of precipitation,temperature and barometric pressure from 18:00 BST to 24:00 BST on 2 April2016 in Tongren and Jiangkou stations of Guizhou
2.2 中高層干侵入
干侵入被定義為來源于對流層頂附近的氣流入侵到低層的現(xiàn)象[17]。不少學者從位渦、假相當位溫、相對濕度等角度對干冷空氣活動進行了研究[18-19]。本文主要結合相對濕度和溫度的空間分布來分析干侵入的作用,姚秀萍等[20]在研究與梅雨鋒上低渦降水相伴的干侵入時定義了相對濕度<60%為干區(qū)。鑒于此,從這次過程銅仁地區(qū)(108°E,27°N)各層平均相對濕度來看(圖3),4月2日19:00—20:00強對流發(fā)生前銅仁上空的干空氣存在于300—700 hPa之間,而800 hPa因低空急流維持而存在濕區(qū);20:00對流發(fā)生后700 hPa附近仍然存在相對濕度<50%的干區(qū),20:00左右從低層開始濕度逐漸增大,此時銅仁石阡最早開始出現(xiàn)短時強降水,30 min雨強達42 mm。整個過程銅仁上空持續(xù)呈現(xiàn)明顯“上干下濕”的不穩(wěn)定層結。氣溫場上,干區(qū)溫度較低,干冷空氣侵入明顯,有利于強對流產生。
圖3 2016年4月2日08:00—3日08:00銅仁地區(qū)(108°E,27°N)平均相對濕度(實線,單位:%)及溫度(虛線,單位:℃)時間—高度剖面Fig.3 The time-h(huán)eight profiles of average relative humidity(the solid lines,Unit:%)and temperature (the dotted lines,Unit:℃)from 08:00 BST on 2 April to 08:00 BST on 3 April2016 over site (108°E,27°N)in Tongren of Guizhou
3.1 水汽條件
由圖4可知,銅仁地區(qū)發(fā)生冰雹等強對流前,850 hPa高度場上南?!獜V西—貴州東南部一帶存在一支較大的水汽輸送通道(圖4),水汽通量中心值達50 g·hPa-1·cm-1·s-1?!?2 m·s-1的西南風與偏東風在銅仁市南部輻合,銅仁市南部處于西南急流左前側風速輻合區(qū)、水汽輸送最大梯度帶處,水汽充沛;地面比濕場上,銅仁市南部處于濕舌頂端,比濕達13 g·kg-1。從表 2可以看出,石阡、江口、銅仁站地面溫度露點差在強對流剛發(fā)生時出現(xiàn)驟降,石阡20:00—21:00溫度露點差由8.1℃降至2.8℃,由干變?yōu)闈?,江?1:00—22:00溫度露點差由4.9℃降至1.3℃,銅仁22:00—23:00溫度露點差由4.9℃降至0.8℃。由此可見,強對流發(fā)生前,低層水汽躍增達到飽和,為強對流提供了充足水汽,強對流發(fā)生在地面濕舌頂端、850 hPa水汽通量最大梯度區(qū)。
圖4 2016年4月2日20:00 850 hPa水汽通量(實線,單位:g·hPa-1·cm-1·s-1)和比濕(虛線,單位:g·kg-1)分布Fig.4 Distribution of water vapor flux(the solid lines,Unit:g·hPa-1·cm-1·s-1)and specific humidity(the dotted lines,Unit:g·kg-1)on 850 hPa at20:00 BST on 2 April 2016
表2 2016年4月2日18:00—24:00石阡、江口和銅仁站地面溫度露點差(單位:℃)Tab.2 The temperature dew-point deficit from 18:00 BST to 24:00 BST on 2 April 2016 in Shiqian,Jiangkou and Tongren stations(Unit:℃)
3.2 熱力不穩(wěn)定和動力不穩(wěn)定條件
雷暴形成的3要素分別是水汽、抬升條件和不穩(wěn)定層結,不穩(wěn)定層結是強對流天氣發(fā)生的必要條件。朱乾根等[21]研究指出,K指數(shù)、SI指數(shù)、對流有效位能(CAPE)等能夠反映測站上空的不穩(wěn)定層結狀況。K指數(shù)越大,層結越不穩(wěn)定,當K指數(shù)>35℃時會出現(xiàn)成片的雷暴[22]。然而,在K指數(shù)指示的不穩(wěn)定區(qū)域里,常受氣流輻合輻散的影響,K指數(shù)不能明顯表示出整個大氣的層結不穩(wěn)定程度,使用K指數(shù)時應理解其物理意義,而不是單純的關注數(shù)值的大小。SI指數(shù)反映了大氣的不穩(wěn)定性,其值越小越有利于雷暴的發(fā)生,當-6℃<SI<-3℃時,有可能發(fā)生強雷暴[22]。對流溫度(Tc)對局地對流云的預報有一定指示意義[23-24]。CAPE指示了大氣潛在的不穩(wěn)定能量,其值越大大氣越不穩(wěn)定,當有觸發(fā)條件時,其能量才會釋放出來。強天氣威脅指數(shù)(SWEAT)綜合反映了不穩(wěn)定能量與風速垂直切變及方向垂直切變對風暴強度的影響,當發(fā)生強雷暴時其臨界值為300[22]。0℃層和-20℃層高度是業(yè)務工作中識別冰雹云特征的主要參數(shù)[25],其中0℃層高度越高,則雹塊下落時經過的暖層越厚,易融化成雨滴,不利于出現(xiàn)大冰雹,一般0℃層高度在600 hPa上下;-20℃層高度表示中高層冷空氣入侵,高度一般在400 hPa左右時有利于冰雹生成。廖曉農等[26]分析指出,當0℃層與-20℃層之間的厚度較小時,說明中層不穩(wěn)定,更利于冰雹形成。
湖南懷化探空站臨近銅仁,其探空資料對銅仁強對流的發(fā)生有很好的指示意義。表3是2016年4 月2日08:00和20:00懷化探空站幾種不穩(wěn)定參量值。可知,強對流發(fā)生前懷化探空站的SI指數(shù)明顯減小,由08:00的-0.09℃減至20:00的-4.55℃;CAPE、SWEAT指數(shù)明顯增加,CAPE由 08:00的0 J·kg-1劇增至20:00的1 382.5 J·kg-1,SWEAT指數(shù)由08:00的352.7增至20:00的431.1(超出臨界值300),預示著銅仁有發(fā)生強雷暴的可能。08:00,Tc為27.2℃,而白天最高氣溫為30℃,比Tc高出2.8℃,對午后對流云的生成有一定的指示作用。從懷化探空站熱力參數(shù)資料(圖略)可知,20:00懷化K指數(shù)為25℃,較35℃小得多。其原因可能是此次強對流天氣發(fā)生前,干層較厚,從高層一直延伸至750 hPa附近,而濕層相對較淺,因此K指數(shù)較小。此外,銅仁南部強對流發(fā)生前,懷化站0℃層高度明顯升高,由08:00的4 252.9 m升至20:00的4 523.8 m,而-20℃層高度變化不大,由08:00的7 350.0 m降至 20:00的 7 336.4 m。可見,20:00的0℃層與-20℃層之間的厚度較08:00明顯減少,中層不穩(wěn)定增強,有利于冰雹產生。
表3 2016年4月2日08:00和20:00懷化探空站各項熱力不穩(wěn)定參量值Tab.3 The value of thermal unsteady indexes at Huaihua radiosonde station of Hu'nan at08:00 BST and 20:00 BST on 2 April2016
陳關清等[27]分析得出,銅仁地區(qū)冰雹發(fā)生時垂直風切變在4×10-3s-1以上。圖5顯示,冰雹發(fā)生前垂直風切變較大,銅仁地區(qū)垂直風切變>8×10-3s-1,最大達8.5×10-3s-1,這表明降雹前動力不穩(wěn)定性增強。
綜上所述,此次冰雹發(fā)生在干層厚、濕層淺的不穩(wěn)定層結內,較強的垂直風切變有利于冰雹產生。
4.1 弓形回波及有界弱回波
圖5 2016年4月2日20:00懷化探空站垂直風切變分布(單位:10-3s-1)Fig.5 The distribution of verticalwind shear(Unit:10-3s-1)at Huaihua station of Hu'nan at20:00 BST on 2 April2016
圖6 2016年4月2日20:06銅仁站雷達組合反射率(a)、強回波中心剖面(b)及弓形回波不同高度的反射率因子(c)和移動方向(d)(單位:dBZ)Fig.6 The composite reflectivity(a),section of strong echo center(b)and the reflectivity factor at different heights(c)and moving direction(d)of bow echo in Tongren station at20:06 BST on 2 April2016(Unit:dBZ)
4月2日19:40(圖略),遵義市余慶縣境內的回波移入銅仁市西部石阡縣境內,回波呈南北帶狀分布,且存在2個回波>50 dBZ的強中心,并發(fā)展東移;19:56(圖略),2個強回波之間有1個新的對流單體生成并加強發(fā)展;20:06(圖6a),3個對流單體風暴并列形成完整的弓形回波,弓形回波南端為一強中心,中心值>55 dBZ,其南側有一明顯的入流缺口,徑向方向出現(xiàn)了弱的“三體散射長釘”特征。對這一強中心做剖面(圖 6b)可知,>50 dBZ的強回波頂高度延伸至10 km左右,>60 dBZ的強回波質心在4 km左右,有利于冰雹的產生。另外,有界弱回波區(qū)和懸垂回波特征明顯,表征了有冰雹產生。弓形回波發(fā)展東移,在東移過程中不斷有新的對流單體生成、發(fā)展、消亡,形成有組織的多單體風暴。21:57,弓形回波移入碧江區(qū)境內,且弓形回波發(fā)展深厚,強中心從低層一直延伸至3.0 km高度以上(圖6c)??傮w來看,20:06—21:57,弓形回波從西部石阡縣境內生成且發(fā)展東移,沿途經江口縣和銅仁城區(qū)(圖6d),維持時間較長,造成多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)產生冰雹。
4.2 輻合與輻散
圖7給出銅仁地區(qū)強對流發(fā)生時不同仰角的徑向速度??梢钥闯觯?月2日21:15,0.5°仰角上(圖7a)低層有強烈的輻合特征,且出現(xiàn)了速度模糊(圖中黑色圈內冷色調里圍著一塊暖色調區(qū)域),通過去除速度模糊后,其風速約為40 m·s-1,表明低層氣流輻合強烈;在9.9°仰角上(圖7b),出現(xiàn)了明顯的氣流輻散。這種低層輻合、高層輻散結構有利于對流風暴的發(fā)展和維持。
圖7 2016年4月2日21:15銅仁站多普勒雷達0.5°(a)、9.9°(b)仰角徑向速度圖(單位:m·s-1)(橢圓區(qū)為輻合輻散區(qū))Fig.7 The radial velocity on 0.5°(a)and 9.9°(b)elevation of Doppler radar in Tongren station of Guizhou at21:15 BST on 2 April 2016(Unit:m·s-1)(The ellipse area for convergence and divergence area)
4.3 降雹區(qū)VIL及強回波頂高
從表4各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))雹區(qū)的垂直累積液態(tài)含水量(VIL)和50 dBZ以上強回波頂?shù)母叨瓤梢?,降雹區(qū)的VIL值普遍超過38 kg·m-2,其中聚鳳鄉(xiāng)最大達66.8 kg·m-2;50 dBZ以上強回波頂?shù)母叨绕毡椋? km,其中白沙鄉(xiāng)最大達9.8 km。由此可知,銅仁市此次區(qū)域性降雹VIL在38 kg·m-2以上,50 dBZ以上的強回波頂高度達8 km以上,這對短臨預報預警及人影防雹作業(yè)具有一定指導意義。
表4 2016年4月2日銅仁地區(qū)降雹點VIL及50 dBZ以上強回波頂高Tab.4 The VIL and height of strong echo top with more than 50 dBZ in hail points of Tongren on 2 April 2016
(1)貴州銅仁此次大范圍冰雹過程是發(fā)生在中高層干冷空氣與低層西南暖濕氣流疊加形成的不穩(wěn)定環(huán)境里,南支槽、低層切變線、低空急流和地面中尺度輻合線是導致強對流發(fā)生的主要影響系統(tǒng)。
(2)冰雹發(fā)生前地面為熱低壓控制,白天存儲了大量不穩(wěn)定能量,當冷空氣與地面輻合線作用鋒生,激發(fā)了強對流天氣發(fā)生;中高層干侵入明顯,形成“上干下濕”的不穩(wěn)定層結,有利于強對流的產生。
(3)冰雹發(fā)生前各熱力指數(shù)較高,CAPE值達1 400 J·kg-1,SI指數(shù)<-4℃,Tc較低,SWEAT指數(shù)達400以上,這些可作為冰雹發(fā)生的有利指標;0℃層和-20℃層分別在4.5 km和7.3 km左右,為冰雹提供了有利環(huán)境;整個冰雹過程銅仁地區(qū)垂直風切變較大,達8×10-3s-1以上。
(4)多個對流單體風暴并列形成弓形回波,強回波中心在-20℃層之上;有界弱回波區(qū)、懸垂回波及三體散射現(xiàn)象表征了冰雹發(fā)生的典型特征;降雹點50 dBZ以上的強回波頂高在8.1~9.8 km之間,VIL在38.4~66.8 kg·m-2之間,這些可作為銅仁地區(qū)冰雹發(fā)生的重要預報指標。
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Analysis on a Rare Large-range Hail Process on 2 April 2016 in Tongren of Guizhou Province
CHEN Jun1,LIXiaolan2,YU Yijun3,TENG Lin4,F(xiàn)ANG Biao1,YANG Qun1
(1.Tongren Meteorological Bureau of Guizhou Province,Tongren 554300,China;2.Yuping Meteorological Station of Guizhou Province,Yuping 554000,China;3.Yinjiang Meteorological Station of Guizhou Province,Yinjiang 555200,China;4.Jianhe Meteorological Station of Guizhou Province,Jianhe 556400,China)
Based on the conventional observation data,precipitation data from automatic weather stations,the reflectivity and radial velocity of Doppler radar at Tongren station and NCEP reanalysis data with 1°×1°spatial resolution,a rare large area hail weather process occurred in Tongren of Guizhou Province on 2 April 2016 was diagnosed and analyzed.The results are as follows:(1)The large-range hailweather process occurred in the unstable stratification which the dry and cold northwestair behind the trough in upper and middle levels overlaid on the warm and moist southwest airflow in lower layer.The strong verticalwind shear and lower level convergence and upper level divergence were conducive to the development and maintenance of convective storms.(2)The intrusion of dry cold air in upper layer and weak cold air in boundary layerwere favorable to stimulate the strong convection.(3)It's conducive to the developmentof large-range hailstorm system when the verticalwind shear from ground to400 hPa over Tongren surpassed 8×10-3s-1.(4)Themultiple convective cells organically formed a bow echo,and the strong echowith the reflectivity over 50 dBZ stretched to the heightof-20℃layer above.The boundary weak echo region,echo overhang and three-body scattering phenomenon were typical characteristics of hail weather.The echo top height of strong echo with reflectivity over 50 dBZ in hail points was 8.1 km to 9.8 km,and the vertical integrated liquid(VIL)was 38.4 kg·m-2to 66.8 kg·m-2,which can be regarded as important prediction indicators of hail in Tongren region.
hail;dry intrusion;bow echo;vertical wind shear
1006-7639(2016)-06-1047-07
10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-06-1047
P458.1+21.2
A
2016-05-11;改回日期:2016-06-12
“基于多普勒雷達速度產品的梵凈山區(qū)域短時強降水預報預警技術研究(黔科合[2016]支撐2813)”、“基于‘五實'功能的市級農業(yè)氣象服務平臺建設(黔氣科合ZD[2015]03號)”、“銅仁冷式和暖式切變型暴雨環(huán)流特征及落區(qū)分析(黔氣科合QN[2016]09)”、“對流溫度在銅仁夏季局地熱對流降水預報中的應用(銅氣科合[2016]07)”共同資助
陳軍(1990-)男,助理工程師,本科,主要從事短期天氣預報及雷達短臨監(jiān)測預警工作.E-mail:djcj123@163.com