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“菲特”台风暴雨物理过程三维WRF模拟与定量分析

致谢第5-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第14-26页
    1.1 研究背景第16-22页
        1.1.1 台风暴雨的研究第16-17页
        1.1.2 台风暴雨的WRF数值模拟研究第17-19页
        1.1.3 二维云模式中降水方程的定量估测第19-20页
        1.1.4 二维云模式中台风暴雨的模拟研究第20-22页
    1.2 研究内容与目标第22-25页
        1.2.1 研究内容、目标和拟解决的关键问题第22-23页
        1.2.2 研究方案与技术方法第23-25页
    1.3 创新点第25-26页
2 WRF模式下台风“菲特”数值模拟试验第26-42页
    2.1 WRF模式简介第27-31页
        2.1.1 ARW简介第27-31页
    2.2 资料介绍第31-32页
    2.3 模拟方案介绍第32-33页
    2.4 模拟结果检验第33-41页
        2.4.1 台风路径和中心气压的模拟检验第33-35页
        2.4.2 台风暴雨的模拟检验第35-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 WRF模式下收支方程介绍第42-52页
    3.1 热量、水汽、云凝物收支方程第42-50页
        3.1.1 地面降水收支方程第42-45页
        3.1.2 云微物理收支方程第45-47页
        3.1.3 雨滴微物理收支方程第47-48页
        3.1.4 热量收支方程第48-50页
    3.2 降水效率第50-51页
    3.3 本章小结第51-52页
4 对流云-层状云降水分类方法评估第52-66页
    4.1 时空平均的台风降水过程分析第54-64页
        4.1.1 八种类型降水结构特征第54-59页
        4.1.2 层状云与对流云降水结构特征第59-64页
    4.2 本章小结第64-66页
5 台风降水系统结构分析第66-82页
    5.1 区域平均的台风降水结构分析第67-72页
    5.2 近台风中心的降水结构分析第72-76页
    5.3 降水面积覆盖率以及降水强度第76-80页
    5.4 本章小结第80-82页
6 台风降水效率及其物理因子分析第82-109页
    6.1 降水效率分析第83-87页
        6.1.1 降水质点的选取第83-85页
        6.1.2 不同质点轨迹追踪第85-87页
    6.2 影响降水效率的物理过程分析:不同区域质点轨迹分析第87-107页
        6.2.1 安吉质点轨迹分析第87-91页
        6.2.2 宁波质点轨迹分析第91-95页
        6.2.3 温州质点轨迹分析第95-97页
        6.2.4 不同质点分析结果比较第97-107页
    6.3 本章小结第107-109页
7 云-辐射过程对台风降水的影响第109-120页
    7.1 水云的辐射效应第111-115页
        7.1.1 有冰云时的水云的辐射效应第111-113页
        7.1.2 无冰云时的水云的辐射效应第113-115页
    7.2 冰云的辐射效应第115-117页
        7.2.1 有水云时的冰云的辐射效应第115-117页
        7.2.2 无冰云时的水云的辐射效应第117页
    7.3 云的辐射效应第117-119页
    7.4 本章小结第119-120页
8 冰晶凝华增长方案对台风降水的影响第120-139页
    8.1 不同冰晶凝结增长方案对台风强度的影响第123-126页
        8.1.1 台风降水、路径与强度对比第123-125页
        8.1.2 台风模拟与实况统计检验第125-126页
    8.2 不同冰晶凝结增长方案的水收支分析第126-128页
    8.3 不同冰晶凝结增长方案的热量收支分析第128-138页
        8.3.1 区域平均热量收支与云凝物分析第128-132页
        8.3.2 热量与云凝物水平分布第132-138页
    8.4 本章小结第138-139页
9 总结与讨论第139-144页
参考文献第144-165页
主要研究成果第165页

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