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中国近海台风突然增强和衰亡的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究的目的和意义第12-14页
    1.2 研究进展综述第14-20页
        1.2.1 大尺度环境场第15-18页
        1.2.2 海洋强迫作用第18-20页
        1.2.3 台风结构变化第20页
    1.3 本文结构第20-22页
第二章 资料、方法和模式第22-28页
    2.1 资料来源第22页
    2.2 研究方法第22-24页
        2.2.1 动态合成分析方法第22-23页
        2.2.2 台风内核对流数计算方法第23页
        2.2.3 环境风垂直切变计算方法第23页
        2.2.4 突然增强和衰亡的标准第23-24页
        2.2.5 中国近海的定义第24页
    2.3 WRF模式简介第24-28页
第三章 气候特征分析第28-34页
    3.1 突然增强台风第28-30页
        3.1.1 突然增强台风的频数第28页
        3.1.2 年代际分布第28-29页
        3.1.3 年际分布第29页
        3.1.4 月际分布第29-30页
        3.1.5 海域分布第30页
    3.2 突然衰亡台风第30-33页
        3.2.1 频数第30页
        3.2.2 年代际分布第30-31页
        3.2.3 年际分布第31页
        3.2.4 月际分布第31-32页
        3.2.5 海域分布第32-33页
    3.3 小结第33-34页
第四章 影响因子合成分析-突然增强台风第34-52页
    4.1 合成样本遴选第34-35页
    4.2 基本特征分析第35-45页
        4.2.1 500hPa高度场第35-36页
        4.2.2 850hPa水汽输送第36-38页
        4.2.3 925hPa温度平流第38-39页
        4.2.4 200hPa急流第39-41页
        4.2.5 200hPa-850hPa风垂直切变第41-42页
        4.2.6 850hPa涡度第42-43页
        4.2.7 海表温度(SST)第43-45页
        4.2.8 内核对流密度第45页
    4.3 SST、VWS及DCC对台风突然增强的提前量第45-50页
        4.3.1 SST对台风突然增强的时间提前量第45-46页
        4.3.2 VWS对台风突然增强的时间提前量第46-47页
        4.3.3 DCC对台风突然增强的时间提前量第47-50页
    4.4 小结第50-52页
第五章 影响因子合成分析-突然衰亡台风第52-66页
    5.1 合成样本遴选第52-53页
    5.2 基本特征分析第53-61页
        5.2.1 500hPa高度场第53-54页
        5.2.2 850hPa水汽输送第54-55页
        5.2.3 925hPa温度平流第55-56页
        5.2.4 200hPa急流第56-58页
        5.2.5 200hPa-850hPa风垂直切变第58-59页
        5.2.6 850hPa涡度第59-60页
        5.2.7 海表温度(SST)第60-61页
        5.2.8 内核对流密度第61页
    5.3 SST、VWS及DCC对台风突然衰亡的提前量第61-64页
        5.3.1 SST对台风突然衰亡的时间提前量第61页
        5.3.2 VWS对台风突然衰亡的时间提前量第61-62页
        5.3.3 DCC对台风突然衰亡的时间提前量第62-64页
    5.4 小结第64-66页
第六章 各因子相反作用下台风强度的变化第66-84页
    6.1 台风突然增强第66-69页
        6.1.1 各影响因子出现的频次第67-68页
        6.1.2 多影响因子出现的频次第68-69页
    6.2 台风突然衰亡第69-71页
        6.2.1 各影响因子出现的频次第69-70页
        6.2.2 多影响因子出现的频次第70-71页
    6.3 多因子相互作用对突然增强台风的影响第71-76页
        6.3.1 SST与VWS的相互作用第71-75页
        6.3.2 SST与DCC的相互作用第75页
        6.3.3 VWS与DCC的相互作用第75-76页
    6.4 多因子相互作用对突然衰亡台风的影响第76-81页
        6.4.1 SST与VWS的相互作用第76-79页
        6.4.2 SST与DCC的相互作用第79-80页
        6.4.3 VWS与DCC的相互作用第80-81页
    6.5 突然增强、突然衰亡台风的配置对比第81-82页
    6.6 小结第82-84页
第七章 近海突然增强台风的个例数值模拟第84-98页
    7.1 台风莫兰蒂简介第84页
    7.2 控制试验第84-87页
    7.3 敏感试验第87-96页
        7.3.1 强度变化第88-89页
        7.3.2 涡度变化第89-90页
        7.3.3 潜热通量变化第90-92页
        7.3.4 感热通量变化第92-93页
        7.3.5 水汽通量变化第93-95页
        7.3.6 风垂直切变和垂直运动第95-96页
    7.4 小结第96-98页
第八章 近海突然衰亡台风的个例数值模拟第98-112页
    8.1 “莫拉克”对“天鹅”“抽吸”的诊断分析第98-100页
        8.1.1 “莫拉克”和“天鹅”的简况第98-99页
        8.1.2 “莫拉克”与“天鹅”相互作用的物理量诊断第99-100页
    8.2 “莫拉克”对“天鹅”“抽吸”的控制试验第100-103页
    8.3 减弱“莫拉克”的敏感试验第103-110页
        8.3.1 减弱“莫拉克”对“天鹅”强度和路径变化的影响第103-104页
        8.3.2 “天鹅”850hPa箱框涡度平均值分析第104-108页
        8.3.3 “天鹅”850hPa箱框东边界水汽输出分析第108-110页
    8.4 小结第110-112页
第九章 结论与讨论第112-116页
    9.1 主要研究结论第112-113页
    9.2 近海突然增强、突然衰亡台风概念模型第113-114页
    9.3 本文的创新点第114页
    9.4 讨论第114-116页
参考文献第116-124页
个人简介第124页
攻读博士学位期间参加的学术会议第124-125页
攻读博士学位期间完成和发表的论文、专著题录第125-127页
致谢第127页

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