致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12页 |
1.2 强对流发生条件国内外研究现状 | 第12-23页 |
1.2.1 边界层触发机制 | 第13-19页 |
1.2.2 高层触发机制研究 | 第19-23页 |
1.3 论文研究内容 | 第23-26页 |
1.3.1 科学问题 | 第23-24页 |
1.3.2 组织结构 | 第24-26页 |
2 资料和方法 | 第26-37页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 中尺度资料集 | 第26-31页 |
2.2.1 卫星和自动站资料 | 第26-27页 |
2.2.2 雷达资料处理 | 第27-30页 |
2.2.3 日本再分析资料滤波分析 | 第30-31页 |
2.3 WRF模式介绍 | 第31-37页 |
2.3.1 模块和动力框架 | 第31-34页 |
2.3.2 同化系统简介 | 第34-35页 |
2.3.3 本文模式初始场数据 | 第35-37页 |
3 低层大气辐合线和风场扰动的强迫作用研究 | 第37-64页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 天气过程和环境背景场 | 第37-46页 |
3.2.1 强对流云团演变过程 | 第37-39页 |
3.2.2 灾害过程 | 第39-42页 |
3.2.3 天气形势和探空分析 | 第42-46页 |
3.3 安徽北部低层大气扰动的触发作用 | 第46-53页 |
3.4 辐合线上风场扰动与强对流发生的关系 | 第53-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
4 一例典型江淮下游对流激发的重力波分析与模拟研究 | 第64-93页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 模式设计和验证 | 第64-74页 |
4.2.1 模拟方案介绍 | 第64-67页 |
4.2.2 同化方案介绍 | 第67-70页 |
4.2.3 模拟结果验证 | 第70-74页 |
4.3 模拟结果分析 | 第74-91页 |
4.3.1 辐合线扰动的地面要素特征 | 第74-77页 |
4.3.2 辐合线的垂直结构分析 | 第77-82页 |
4.3.3 扰动垂直结构分析 | 第82-87页 |
4.3.4 重力波对环境场的改变 | 第87-89页 |
4.3.5 重力波触发对流的概念模型 | 第89-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-93页 |
5 对流激发的重力波的产生和触发作用 | 第93-129页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 n=1重力波的实况特征 | 第94-105页 |
5.2.1 n=1重力波的产生背景 | 第94-100页 |
5.2.2 n=1重力波的地面特征 | 第100-105页 |
5.3 n=1重力波的触发作用 | 第105-111页 |
5.3.1 2009年6月14日强对流触发过程分析 | 第105-109页 |
5.3.2 0614个例重力波触发对流的概念模型 | 第109-111页 |
5.4 n=1重力波的地面模拟特征 | 第111-118页 |
5.4.1 2003年03月13日个例 | 第111-115页 |
5.4.2 2009年05月15日个例 | 第115-118页 |
5.5 n=1重力波的高空模拟特征 | 第118-127页 |
5.6 本章小结 | 第127-129页 |
6 江淮下游地区辐合线的产生与触发作用分析 | 第129-145页 |
6.1 引言 | 第129-133页 |
6.1.1 黄山北侧辐合线的触发作用 | 第129-131页 |
6.1.2 黄山东侧辐合线的触发作用 | 第131-133页 |
6.2 2013年7月20日个例 | 第133-138页 |
6.2.1 灾害过程和天气形势 | 第133-136页 |
6.2.2 与山地有关的辐合线的触发作用分析 | 第136-138页 |
6.3 2013年7月21日个例 | 第138-141页 |
6.4 相交系统触发对流的过程讨论 | 第141-144页 |
6.4.1 0605个例海风锋与阵风锋相交过程分析 | 第141-143页 |
6.4.2 本文个例相交系统总结 | 第143-144页 |
6.5 本章小结 | 第144-145页 |
7 结论和展望 | 第145-150页 |
7.1 主要结论 | 第145-148页 |
7.2 本文创新点 | 第148页 |
7.3 存在问题与未来研究 | 第148-150页 |
参考文献 | 第150-167页 |
作者简历 | 第167页 |