陳鵬 周盈穎 馮萍 劉超 蔡博
(1 巫山縣氣象局,重慶 404700;2 重慶市氣象臺(tái),重慶 401147)
關(guān)鍵字:短時(shí)強(qiáng)降水,西南低渦,地形
西南低渦是一種中尺度氣旋系統(tǒng),其生成和移動(dòng)過(guò)程中對(duì)沿途的天氣和降水都有著重要的影響。徐裕華分析指出4—9月四川省約60 %左右的降雨過(guò)程與西南低渦有關(guān)。李超等歸納出夏半年2種類型低渦(西南型盆地渦和東北型盆地渦)引起的日降水區(qū)域分布的月季變化特征。唐紅玉等研究發(fā)現(xiàn)云南、貴州、四川、重慶四省市各個(gè)地方各季的逐小時(shí)降水最大頻率在時(shí)間分布上都很分散。計(jì)曉龍等研究表明,雙峰結(jié)構(gòu)在降水量和降水頻率的日變化中很明顯,主要發(fā)生在高原地區(qū)的夏季。周秋雪等通過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)四川強(qiáng)降水從盆地向山脈過(guò)渡的縱向陡峭地形區(qū)是四川強(qiáng)降水高發(fā)中心。蔡新玲等分析發(fā)現(xiàn),在空間分布上,陜西極端強(qiáng)降水時(shí)數(shù)及強(qiáng)度變化趨勢(shì)較一致。柳春等分析表明,明顯的區(qū)域性是各量級(jí)降水日變化的特征,在東亞季風(fēng)較強(qiáng)的年份,午后是降水出現(xiàn)峰值的時(shí)間,弱季風(fēng)年則主要是早晨。戴澤軍等認(rèn)為降水日變化呈現(xiàn)顯著的區(qū)域差異在湖南夏季比較明顯。王夫常等分析發(fā)現(xiàn)西南部降水“夜雨”特征明顯,但存在午后次峰值,且區(qū)域差異顯著。王國(guó)榮等歸納發(fā)現(xiàn)山前及山前的平原地區(qū)是北京短時(shí)強(qiáng)降水的主要分布地。何晗等研究發(fā)現(xiàn)發(fā)展時(shí)期的冷渦產(chǎn)生的短時(shí)強(qiáng)降水最多。西南低渦背景下的短時(shí)強(qiáng)降水降水效率高且局地性強(qiáng),很容易引發(fā)內(nèi)澇,給人民的生產(chǎn)生活乃至生命都會(huì)帶來(lái)不可逆的破壞。目前對(duì)西南低渦背景下的短時(shí)強(qiáng)降水天氣統(tǒng)計(jì)分析方面幾乎沒有。因此,利用2008—2018年常規(guī)地面自動(dòng)站資料,統(tǒng)計(jì)分析重慶短時(shí)強(qiáng)降水的時(shí)空分布特征,尤其是西南低渦背景下重慶地區(qū)短時(shí)強(qiáng)降水的各項(xiàng)特征及地形對(duì)強(qiáng)降水的影響,為強(qiáng)化西南低渦下短時(shí)強(qiáng)降水的研究提供一定依據(jù)。
本文所用資料為重慶地區(qū)2008—2018年3—10月1960個(gè)自動(dòng)氣象站逐小時(shí)降水?dāng)?shù)據(jù),站點(diǎn)包括國(guó)家自動(dòng)氣象站和區(qū)域自動(dòng)氣象站,站點(diǎn)分布和重慶區(qū)域劃分如圖1,可以看到站點(diǎn)分布基本均衡,僅在重慶主城地區(qū)較為密集。
圖1 重慶區(qū)域站站點(diǎn)分布情況(a)和重慶分區(qū)(b)示意圖Fig.1 Station distribution (a) and partitioning map (b) in Chongqing
本文沿用中央氣象臺(tái)對(duì)短時(shí)強(qiáng)降水作出的業(yè)務(wù)規(guī)定,將≥20 mm/h的降水量定義為短時(shí)強(qiáng)降水。1個(gè)站出現(xiàn)短時(shí)強(qiáng)降水,則記為1站次。以20—次日20時(shí)作為日界劃分,如果有1個(gè)站出現(xiàn)短時(shí)強(qiáng)降水,則記為1個(gè)短時(shí)強(qiáng)降水日。
從短時(shí)強(qiáng)降水頻次分布(圖2a)可以看出,重慶共有3個(gè)高頻中心,累計(jì)站次均超過(guò)50次,較平均站次偏多一倍:一是在重慶西部地區(qū),尤以合川較為集中,其余區(qū)縣比較分散;二是東北部偏北的開州、巫溪及云陽(yáng)地區(qū);三是東南部偏南的酉陽(yáng)、秀山等地??梢园l(fā)現(xiàn),高頻中心均毗鄰陡峭復(fù)雜的山脈地形,如西部中心位于華鎣山西麓,東北部中心地處大巴山南麓,且與巫山山脈形成了特殊的喇叭口地形,東南部中心位于大婁山北麓等,受地形抬升和特殊地形影響,降水增幅顯著。當(dāng)然除了受地形影響外,長(zhǎng)江與嘉陵江提供的豐富水汽也為重慶地區(qū)降水創(chuàng)造了有利條件。
由于20~30 mm/h短時(shí)強(qiáng)降水頻次分布與總頻次基本一致,圖略,為更好的凸顯較大雨強(qiáng)下頻次分布特征,給出了30 mm/h以上大于平均頻次(9.1次)的站次分布(圖2b),圖中15次為全市頻次的90百分位,22次為99百分位??梢钥闯?,15次以上的高頻區(qū)主要分布在重慶西部和東部部分地區(qū),大足、榮昌、永川大于22次的站點(diǎn)較為集中,同合川的高頻站點(diǎn)都位于華鎣山附近,說(shuō)明山脈的阻擋抬升對(duì)降水的影響是較為明顯的;東北部和大婁山附近的酉陽(yáng)等地達(dá)到90%以上站點(diǎn)雖較多,但強(qiáng)度明顯弱于西部,因此,應(yīng)著重關(guān)注西部地區(qū)短時(shí)強(qiáng)降水的影響。
圖2 2008—2018年3—10月短時(shí)強(qiáng)降水月份頻次分布(a)和30 mm/h以上頻次分布(b)Fig.2 Frequency distribution (a) and large than 30 mm/h (b) of short-time strong precipitation from March to October during 2008-2018
從2008—2018年短時(shí)強(qiáng)降水的站次和時(shí)次月變化特征來(lái)看(圖3),站次和時(shí)次較多月份主要集中在6—8月,最頻繁的是7月。6—8月年平均1069~1282站次和141~203時(shí)次,其中,7、8月若每站僅1次短時(shí)強(qiáng)降水,則有60%的站點(diǎn)會(huì)出現(xiàn),當(dāng)月累計(jì)短時(shí)強(qiáng)降水時(shí)間約8 d,每小時(shí)約6站出現(xiàn)短時(shí)強(qiáng)降水;6月累計(jì)短時(shí)強(qiáng)降水時(shí)間約5.9 d,每小時(shí)約7.6站,說(shuō)明相對(duì)而言,6月短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生頻次雖少,但強(qiáng)度強(qiáng)、覆蓋范圍大,因6月是大氣環(huán)流突變?cè)路荩?jīng)過(guò)變動(dòng)建立了典型的夏季環(huán)流形式,季風(fēng)爆發(fā)北推致使重慶地區(qū)降水強(qiáng)度加大,短時(shí)強(qiáng)降水驟增。其次是5月和9月,累計(jì)約3 d,每小時(shí)約7站,4月約5.5站,3月、10月僅2站。
圖3 2008—2018年短時(shí)強(qiáng)降水的站次和時(shí)次月際變化特征Fig.3 Monthly variation of the station and times of shorttime strong precipitation during 2008-2018
分析不同強(qiáng)度短時(shí)強(qiáng)降水頻次的月際變化,以進(jìn)一步研究重慶短時(shí)強(qiáng)降水特征。圖4a可以看到20~30 mm/h和30~50 mm/h等級(jí)均以7月為高發(fā),6月、8月次之,5月和9月發(fā)生頻次相仿,3月鮮發(fā);50~100 mm/h主要發(fā)生在6—8月,5月、9月頻次較少。圖4b為各等級(jí)占總短時(shí)強(qiáng)降水量的百分比,20~30 mm/h和30~50 mm/h等級(jí)呈反向變化,前者在3、4月占比較高,到盛夏降到50%左右,后又升至10月的70%,而后者在3月、10月占比較小,約為25%,盛夏占比超過(guò)35%,反映出由春入夏至秋,短時(shí)強(qiáng)降水強(qiáng)度呈先增后降趨勢(shì)。50 mm/h以上逐月變化不大,維持在8%左右,僅3月和9月超過(guò)10%,或許由于初春和夏末正值季節(jié)過(guò)渡時(shí)期,能量的積聚和釋放均較其前后月份較大,造成的對(duì)流強(qiáng)度亦大。
大氣動(dòng)力、熱力過(guò)程對(duì)水循環(huán)綜合影響并最終導(dǎo)致降水發(fā)生日變化。圖5給出了短時(shí)強(qiáng)降水的日變化曲線,從站次演變可以看出,重慶地區(qū)短時(shí)強(qiáng)降水日內(nèi)呈現(xiàn)2個(gè)高峰時(shí)段,主高峰時(shí)段為凌晨到早間(00—08時(shí)),各小時(shí)短時(shí)強(qiáng)降水發(fā)生站次均達(dá)到了2500以上,較小時(shí)平均站次偏多近200次,比次高峰峰值站次還高,其中,02—07時(shí)超過(guò)3000站次,峰值出現(xiàn)在03—05時(shí);次高峰時(shí)段為15—18時(shí),達(dá)到了2000站次以上。可見,子夜至早晨和傍晚時(shí)分為短時(shí)強(qiáng)降水高峰期,尤其是夜間時(shí)段,峰值和持續(xù)時(shí)間均明顯強(qiáng)于傍晚,符合巴山夜雨的特點(diǎn),這也與周盈穎等研究結(jié)論一致,上下班高峰期處于短時(shí)強(qiáng)降水峰值時(shí)段內(nèi),應(yīng)時(shí)刻關(guān)注天氣變化,做好防范應(yīng)對(duì),而中午時(shí)段短時(shí)強(qiáng)降水少發(fā)。平均雨強(qiáng)則呈現(xiàn)單峰變化,峰值時(shí)段在傍晚到凌晨,尤以17—18時(shí)強(qiáng)度最強(qiáng),超過(guò)30 mm/h,谷底則接近中午。
圖4 2008—2018年3—10月各量級(jí)短時(shí)強(qiáng)降水站次(a)和各月短時(shí)強(qiáng)降水量占總的短時(shí)強(qiáng)降水量百分比(b)逐月分布Fig. 4 Monthly variation of station (a) and percentage of precipitation of hour rainfall intensity (b) from March to October during 2008-2018
圖5 2008—2018年3—10月短時(shí)強(qiáng)降水的日變化(黑實(shí)線:站次,藍(lán)色實(shí)線:平均雨強(qiáng))Fig.5 Diurnal variation of the station and average rainfall intensity of short-time strong precipitation from March to October during 2008-2018
結(jié)合重慶1960個(gè)自動(dòng)站的逐小時(shí)降水量資料,通過(guò)MICAPS實(shí)況資料對(duì)2008—2018年3—10月影響重慶的西南低渦暴雨過(guò)程進(jìn)行篩選,共找出41例,由此統(tǒng)計(jì)分析西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水特征。
西南低渦背景下重慶區(qū)域內(nèi)短時(shí)強(qiáng)降水站次數(shù)占總站次的38.1%,降水量占總降水量的13.5%。從西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水累積發(fā)生頻次分布(圖6a)可以看出,高頻站點(diǎn)主要分布在重慶西部,華鎣山西麓,仍以合川范圍最大,其次是東南部酉陽(yáng)、黔江地區(qū),但頻次明顯低于重慶西部,其余地區(qū)強(qiáng)降水的頻次較為均勻,東北部無(wú)集中高頻區(qū)域,說(shuō)明西南低渦對(duì)重慶西部短時(shí)強(qiáng)降水的產(chǎn)生作用較大,其次是東南部。
從西南低渦背景下30 mm/h以上短時(shí)強(qiáng)降水頻次分布(圖6b)來(lái)看,西部高頻中心相較于東部更為明顯,全市99百分位以上站點(diǎn)幾乎都在西部,尤其是銅梁、大足、永川交界處,這與李強(qiáng)的研究一致,重慶西部為相對(duì)高頻區(qū),中東部為相對(duì)低頻區(qū),說(shuō)明西南低渦對(duì)重慶西部短時(shí)強(qiáng)降水的影響較大,無(wú)論是范圍還是強(qiáng)度。
圖6 同圖2,但為西南低渦背景下Fig.6 Same as Fig. 2,but caused by vortex
圖7 同圖4,但為西南低渦背景下Fig.7 Same as Fig. 4,but caused by vortex
由2008—2018年西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水站次和時(shí)次月變化特征來(lái)看,站次和時(shí)次最多月份為6月,平均達(dá)719站次,占總站次的1/3,時(shí)次平均58小時(shí),其次是7月,平均450站次,平均37時(shí)次;5月、8月和9月站次和時(shí)次數(shù)相仿,平均后分別為250站次和25時(shí)次;4月較少,3月鮮發(fā)。陳忠明等統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),西南低渦的發(fā)生具有明顯的年、季、月和日變化,其中夏季出現(xiàn)最多,春秋季次之,冬季出現(xiàn)最少;7月出現(xiàn)最多。受西南低渦及其他系統(tǒng)的共同影響,重慶地區(qū)的短時(shí)強(qiáng)降水在夏季最為頻繁,這與陳忠明等研究一致。
同樣,將西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水按照強(qiáng)度分為四個(gè)等級(jí)進(jìn)一步分析。圖7a表明短時(shí)強(qiáng)降水在6月達(dá)到峰值,且遠(yuǎn)大于7月,6月、8月和9月各等級(jí)站次相當(dāng),對(duì)于30~50 mm/h,9月站次略高于8月,因此,西南低渦背景下的6月為短時(shí)強(qiáng)降水高發(fā)時(shí)段,其次是7月和9月,4月以前和10月以后短時(shí)強(qiáng)降水概率較小,這與西南低渦活躍的季節(jié)和強(qiáng)度變化有關(guān),圖中還添加了西南低渦背景下自動(dòng)站露點(diǎn)溫度月際均值曲線,露點(diǎn)溫度反映近地層水汽狀態(tài),可以看出,平均露點(diǎn)峰值與短時(shí)強(qiáng)降水峰值并不重合,強(qiáng)降水峰值所在的6月平均露點(diǎn)僅18.3 ℃,8月超過(guò)19 ℃,7月達(dá)到了21.8 ℃,說(shuō)明水汽對(duì)西南低渦強(qiáng)降水有一定影響,但非決定性影響,因夏季水汽普遍較為充足,相較而言,抬升觸發(fā)機(jī)制才是區(qū)別西南低渦降水與其他系統(tǒng)性降水的主要因素,因此,本文統(tǒng)計(jì)的平均露點(diǎn)18 ℃可作為西南低渦降水預(yù)報(bào)的參考指標(biāo),但還需結(jié)合其他指標(biāo)綜合分析。從各等級(jí)占比來(lái)看(圖7b),春季20~30 mm/h的占比高于盛夏,而盛夏6—7月30~50 mm/h的占比略高于其他月份,50 mm/h以上發(fā)生概率相對(duì)較大的則是3月和9月。
從短時(shí)強(qiáng)降水的站次日變化曲線(圖8)上可以看出,西南低渦背景下,短時(shí)強(qiáng)降水日變化呈單峰型,高峰時(shí)段在03—06時(shí),站次達(dá)到1500以上,其中,05—06時(shí)為峰值超過(guò)1700站次,后迅速降低,波谷在午后到傍晚時(shí)分,最少僅429站次,說(shuō)明西南低渦背景下,重慶的短時(shí)強(qiáng)降水主要集中在子夜到清晨,夜雨特征明顯,這可能是由于夜間或清晨云層頂部輻射冷卻,造成不穩(wěn)定使對(duì)流加強(qiáng)的緣故,而西南低渦影響時(shí),午后能量不易積聚導(dǎo)致對(duì)流性降水較弱或穩(wěn)定性降水強(qiáng)度不強(qiáng),未出現(xiàn)次高峰,甚至下滑至低谷階段,與前文短時(shí)強(qiáng)降水日變化并不一致。以上日變化特征與李強(qiáng)對(duì)川渝地區(qū)西南低渦暴雨下短時(shí)強(qiáng)降水特征研究相一致,但峰值時(shí)段有細(xì)微差別,因西南低渦對(duì)四川的影響早于重慶地區(qū),所以川渝平均峰值較重慶略為提前。進(jìn)一步分析西南低渦背景下各時(shí)段平均雨強(qiáng)可以發(fā)現(xiàn),傍晚后的夜間雨強(qiáng)陡增,均超過(guò)29 mm/h,20—21時(shí)最大能達(dá)到30.7 mm/h,且高峰時(shí)段平均雨強(qiáng)略強(qiáng)于未分類平均雨強(qiáng),說(shuō)明西南低渦下的短時(shí)強(qiáng)降水強(qiáng)度對(duì)全分類短時(shí)強(qiáng)降水有正增幅作用。
圖8 同圖5,但為西南低渦背景下Fig.8 Same as Fig. 5,but caused by vortex
圖9 為西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水量對(duì)總的短時(shí)強(qiáng)降水的貢獻(xiàn)情況,可以看出,貢獻(xiàn)量30 %以下的站點(diǎn)主要分布在東北部、西南部和東南部偏南地區(qū),尤其是東北部城口、巫溪站點(diǎn)較為密集,說(shuō)明該地區(qū)西南低渦造成的短時(shí)強(qiáng)降水概率較??;貢獻(xiàn)量30%~40%除城口、巫溪和西部地區(qū)外其余均勻分布;貢獻(xiàn)量40%~50%站點(diǎn)在重慶西部擴(kuò)展開來(lái),但東北部偏北在逐漸減少;而貢獻(xiàn)量50%以上主要集中在西部和主城地區(qū)。說(shuō)明西南低渦背景下,短時(shí)強(qiáng)降水對(duì)西部和主城影響較大,其次是西南部、中部和東部地區(qū),東北部城口、巫溪和東南部秀山影響最小。
圖9 2008—2018年3—10月西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水量占總的短時(shí)強(qiáng)降水的貢獻(xiàn)量(a)<30%;(b)30%~40%;(c)40%~50%;(d)>50%Fig.9 The different distribution of rainstorm and contribution rate of short-time strong precipitation caused by vortex from March to October during 2008—2018(a) <30%; (b) 30%—40%; (c) 40%—50%; (d) >50%
Chen等利用逐小時(shí)降水資料通過(guò)氣候統(tǒng)計(jì)分析表明暴雨過(guò)程在山區(qū)的迎風(fēng)坡發(fā)生的次數(shù)最多。根據(jù)前面分析表明強(qiáng)降水高發(fā)中心主要集中在陡峭復(fù)雜的地形區(qū)附近,為了進(jìn)一步了解強(qiáng)小時(shí)雨強(qiáng)的發(fā)生與重慶站點(diǎn)海拔的關(guān)系,把重慶地區(qū)1960個(gè)自動(dòng)站按海拔高低排序,在海拔0~3200 m統(tǒng)計(jì)該范圍內(nèi)每間隔200 m所有站點(diǎn)當(dāng)年發(fā)生超過(guò)20 mm/h強(qiáng)小時(shí)雨強(qiáng)的總頻次,并計(jì)算其占當(dāng)年重慶短時(shí)強(qiáng)降水總頻次的百分比,將它作為該海拔范圍內(nèi)站點(diǎn)對(duì)盆地當(dāng)年總頻次的貢獻(xiàn)量(簡(jiǎn)稱貢獻(xiàn)量)。但該特征量主要反映短時(shí)強(qiáng)降水主要集中在某個(gè)海拔范圍內(nèi),特征量的大小與站點(diǎn)數(shù)的多少密切相關(guān),所以貢獻(xiàn)量并不能充分體現(xiàn)頻次隨海拔變化的關(guān)系。再把每段海拔范圍內(nèi)的短時(shí)強(qiáng)降水總頻次除以該范圍內(nèi)的站點(diǎn)數(shù),得到平均每站發(fā)生短時(shí)強(qiáng)降水的頻次(簡(jiǎn)稱站均頻次)。需要說(shuō)明的是,圖11中橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)的是海拔400 m,則實(shí)際表示200~400 m海拔范圍內(nèi)的站點(diǎn)信息,以此類推。
重慶地區(qū)的測(cè)站主要分布在200~800 m的地區(qū),海拔超過(guò)800 m的站數(shù)明顯減少,特別是海拔超過(guò)1400 m以后,測(cè)站只有幾個(gè),每200 m范圍的站次不到兩位數(shù),所以海拔超過(guò)1400 m的變化特征不作分析。從2008—2018年重慶地區(qū)不同海拔站點(diǎn)總頻次貢獻(xiàn)量和站均頻次變化圖(圖10)可以看出,貢獻(xiàn)量主要集中在海拔200~800 m,短時(shí)強(qiáng)降水頻次占總頻次的83%左右,其中貢獻(xiàn)量最高的是海拔200~600 m范圍達(dá)到了69%,之后隨著海拔的增加,貢獻(xiàn)量明顯下降,但貢獻(xiàn)量變化特征與站點(diǎn)數(shù)密切相關(guān)。
站均頻次在一定程度上消除了各海拔范圍內(nèi)站點(diǎn)數(shù)對(duì)強(qiáng)小時(shí)雨強(qiáng)頻次大小的影響,其特征曲線可以反映強(qiáng)小時(shí)雨強(qiáng)集中程度隨海拔變化的關(guān)系。由圖11可知,海拔200~1600 m范圍內(nèi)短時(shí)強(qiáng)降水頻次隨著海拔的升高呈現(xiàn)波動(dòng)式變化,1600~2400 m范圍內(nèi)頻次波動(dòng)式增大,海拔2000~2400 m最易發(fā)生短時(shí)強(qiáng)降水。值得注意的是,海拔達(dá)到2400 m以上,頻次明顯降低,這也體現(xiàn)出沿山一帶陡峭過(guò)渡地形對(duì)短時(shí)強(qiáng)降水的影響。
圖10 2008—2018年重慶地區(qū)不同海拔站點(diǎn)總頻次貢獻(xiàn)量、站均頻次變化和站點(diǎn)數(shù)Fig.10 Total frequency contribution, average frequency and stations at different elevation sites in Chongqing during 2008-2018
用同樣的方法得到2008—2018年重慶地區(qū)不同海拔站點(diǎn)雨強(qiáng)極值變化??煽闯鲇陱?qiáng)極值隨海拔的變化特征:0~400 m雨強(qiáng)極值逐漸增大,其中200~400 m范圍內(nèi)有雨強(qiáng)最大峰值,達(dá)到181 mm/h左右。超過(guò)400 m以上隨著海拔的升高雨強(qiáng)在波動(dòng)中逐漸減小,其中1200~2000 m降幅最大,雨強(qiáng)極值降低一半,海拔2000 m以上雨強(qiáng)衰減速率減小。
圖11 2008—2018年重慶地區(qū)不同海拔站點(diǎn)雨強(qiáng)極值變化Fig.11 The change of extremes of rainfall intensity with altitude
本文利用2008—2018年自動(dòng)站逐小時(shí)降水資料得出如下結(jié)論:
1)重慶短時(shí)強(qiáng)降水有3個(gè)高頻中心,分布在重慶西部合川,東北部開州、巫溪和云陽(yáng),東南部酉陽(yáng)、秀山地區(qū),均毗鄰陡峭山脈,地形抬升和特殊地形對(duì)降水有增幅作用。
2)重慶短時(shí)強(qiáng)降水主要集中在6—8月,其中,7月為峰值期,6月頻次雖略少,但強(qiáng)度強(qiáng)、覆蓋范圍大。20~30 mm/h和30~50 mm/h站次月際變化呈反位相變化,由春入夏至秋,前者呈先降后增、后者呈先增后降趨勢(shì)。
3)西南低渦背景下,短時(shí)強(qiáng)降水高頻中心主要在重慶西部,次中心在東南部酉陽(yáng)、黔江,但強(qiáng)度明顯弱于西部,西南低渦對(duì)西部地區(qū)短時(shí)強(qiáng)降水影響更明顯。西南低渦背景下短時(shí)強(qiáng)降水高頻月份在6月,3月和10月鮮發(fā)。
4)西南低渦背景下的短時(shí)強(qiáng)降水貢獻(xiàn)量,以西部和主城區(qū)最大,其次是西南部、中部和東部地區(qū),東北部城口、巫溪和東南部秀山貢獻(xiàn)最小。
5)不同海拔短時(shí)強(qiáng)降水頻次分布與站點(diǎn)數(shù)密切相關(guān),海拔200~800 m的短時(shí)強(qiáng)降水頻次占總頻次的83%,其中200~400 m頻次占比高達(dá)45%,且出現(xiàn)了雨強(qiáng)極值181 mm/h,其后,強(qiáng)降水頻次隨高度明顯下降,雨強(qiáng)極值在波動(dòng)中逐漸減小。站均頻次在1600~2400 m范圍內(nèi)波動(dòng)增大,出現(xiàn)峰值,陡峭過(guò)渡地形對(duì)短時(shí)強(qiáng)降水有一定影響。
Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期