Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Максимальный устойчивый ветер , связанный с тропическим циклоном является общим показателем интенсивности шторма. Внутри зрелого тропического циклона он находится в пределах глаза на расстоянии, определяемом как радиус максимального ветра или RMW. В отличие от порывов , значение этих ветров определяется путем их выборки и усреднения результатов выборки за период времени. Ветер измерения стандартизирована по всему миру , чтобы отразить ветры со скоростью 10 метров (33 футов) над поверхностью Земли, а максимальный устойчивый ветер представляет собой самый высокий средний ветер над либо одну минуту (США) или десять минут промежуток времени (см определение, ниже) в любом месте тропического циклона. Приземные ветры сильно изменчивы из-за трения между атмосферой и поверхностью Земли, а также вблизи холмов и гор над сушей.

Спутниковые снимки над океаном определяют величину максимально устойчивых ветров в пределах тропического циклона. Это количество также может быть оценено при помощи разведывательных наблюдений на суше, кораблях, самолетах и радиолокационных изображениях. Это значение помогает определить ущерб, ожидаемый от тропического циклона, с помощью таких шкал, как шкала Саффира – Симпсона .

Определение [ править ]

Максимальный устойчивый ветер обычно возникает на расстоянии от центра, известном как радиус максимального ветра, в пределах окуляра зрелого тропического циклона, прежде чем ветры уменьшаются на более удаленных расстояниях от центра тропического циклона. [1] Большинство метеорологических агентств используют определение устойчивых ветров, рекомендованное Всемирной метеорологической организацией (ВМО), в котором указано измерение ветра на высоте 10 метров (33 фута) в течение 10 минут с последующим вычислением среднего значения. Однако Национальная метеорологическая служба США определяет устойчивые ветры в тропических циклонах путем усреднения значений ветра за период в одну минуту, измеренных на той же высоте 10 метров (33 фута). [2] Это важное различие, поскольку значение наивысшего продолжительного ветра за одну минуту примерно на 14% больше, чем за десятиминутный устойчивый ветер за тот же период. [3]

Определение стоимости [ править ]

В большинстве бассейнов тропических циклонов использование спутниковой техники Дворжака является основным методом, используемым для определения максимально устойчивых ветров тропических циклонов. [4] Степень спиральной полосы и разница температур между глазом и глазной стенкой используется в методике для определения максимального устойчивого ветра и давления. [5] Значения центрального давления для их центров низкого давления являются приблизительными. Интенсивность приведенных в качестве примера ураганов определяется как временем выхода на сушу, так и максимальной интенсивностью. [6] Отслеживание отдельных облаков на мельчайших спутниковых изображениях может быть использовано в будущем для оценки скорости приземного ветра для тропических циклонов.[7]

Также используются судовые и наземные наблюдения, если они доступны. В бассейнах Атлантического океана, а также в бассейнах Центральной и Восточной части Тихого океана разведывательные самолеты по-прежнему используются для полетов через тропические циклоны для определения ветра на эшелоне полета, который затем может быть скорректирован для получения достаточно надежной оценки максимально продолжительного ветра. Уменьшение количества ветра на 10% на эшелоне полета используется для оценки максимально устойчивых ветров у поверхности, которая была определена в течение последнего десятилетия с помощью зондов падения ветра GPS . [8] Доплеровский метеорологический радар можно использовать таким же образом для определения приземных ветров с тропическими циклонами вблизи суши. [9]

Вариант [ править ]

Трение между атмосферой и поверхностью Земли вызывает уменьшение ветра у поверхности Земли на 20%. [10] Шероховатость поверхности также приводит к значительному изменению скорости ветра. На суше ветер усиливается на холмах или горных гребнях , а укрытие ведет к снижению скорости ветра в долинах и подветренных склонах. [11] По сравнению с водой, максимально продолжительный ветер над сушей в среднем на 8% меньше. [12] В частности, над городом или пересеченной местностью эффект градиента ветра может вызвать снижение скорости геострофического ветра на высоте от 40% до 50% ; на открытой воде или льду снижение составляет от 10% до 30%. [8] [13] [14]

Связь со шкалами силы тропических циклонов [ править ]

В большинстве бассейнов для определения их категории используются максимально устойчивые ветры. В Атлантическом и северо-восточном Тихом океанах используется шкала Саффира – Симпсона . Эта шкала может быть использована для определения возможных штормовых нагонов и повреждений суши. [15] В большинстве бассейнов категория тропического циклона (например, тропическая депрессия, тропический шторм, ураган / тайфун, супертайфун, депрессия, глубокая депрессия, интенсивный тропический циклон) определяется по максимально продолжительному ветру циклона . Только в Австралии это количество не используется для определения категории тропических циклонов; в их бассейне используются порывы ветра. [16]

См. Также [ править ]

  • Список тропических циклонов

Ссылки [ править ]

  1. ^ Брайан В. Бланшар и С. А. Сюй. О РАДИАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА ВНЕ РАДИУСА МАКСИМАЛЬНОГО ВЕТРА ВО ВРЕМЯ УРАГА WILMA (2005). Архивировано 5 сентября 2012 года на Wayback Machine. Проверено 4 июля 2008 года.
  2. ^ Тропический циклон Погода Программа услуги (1 июня 2006). «Определения тропических циклонов» (PDF) . Национальная метеорологическая служба . Проверено 30 ноября 2006 .
  3. ВМС США : «РАЗДЕЛ 2. ОШИБКИ НАБЛЮДЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОГНОЗА» . Архивировано 16 сентября 2007 года . Проверено 4 июля 2008 .CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) Проверено 7 октября 2018.
  4. ^ "Объективная техника Дворжака" . Университет Висконсин – Мэдисон . Проверено 29 мая 2006 .
  5. ^ Крис Landsea (8 июня 2010). Тема: H1) Что такое техника Дворжака и как она используется? Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория . Проверено 14 января 2011.
  6. Национальный центр ураганов (22 июня 2006 г.). "Информация о масштабах урагана Саффир-Симпсон" . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 25 февраля 2007 .
  7. ^ А. Ф. Хаслер, К. Palaniappan, С. Kambhammetu, П. Черный, Е. Uhlhorn и D. Chesters. Ветровые поля высокого разрешения внутри внутреннего ядра и глаза зрелого тропического циклона по 1-минутным изображениям GOES. Проверено 4 июля 2008.
  8. ^ a b Франклин, Джеймс Л., Майкл Л. Блэк и Кристал Вальде. Профили ветра GPS dropwindsonde во время ураганов и их последствия для эксплуатации. Проверено 4 июля 2008.
  9. ^ Дж. ТАТТЛ и Р. ГАЛЛ. Однорадиолокационный метод оценки ветра в тропических циклонах. Проверено 12 июня 2008.
  10. ^ Джефф Хаби. Важность трения. Проверено 4 июля 2008.
  11. ^ Картирование топографических эффектов на максимальные устойчивые скорости приземного ветра при обрушившихся ураганах. Проверено 4 июля 2008.
  12. ^ Питер Блэк. Тема: Re: Морские и прибрежные зонды. Проверено 4 июля 2008.
  13. ^ Харрисон, Рой (1999). Понимание окружающей среды . Кембридж: Королевское химическое общество. С.  11 . ISBN 0-85404-584-8.
  14. ^ Томпсон, Рассел (1998). Атмосферные процессы и системы . Нью-Йорк: Рутледж. стр.  102 -103. ISBN 0-415-17145-8.
  15. Уильямс, Джек (17 мая 2005 г.). «Шкала урагана изобретена, чтобы сообщить об опасности шторма» . USA Today . Проверено 25 февраля 2007 .
  16. ^ Бюро метеорологии . Бюро метеорологии: информационные ресурсы о тропических циклонах. Проверено 17 января 2008.