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 |