冯洋 作品数:11 被引量:18 H指数:3 供职机构: 石家庄市气象局 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 灾害天气国家重点实验室开放课题 河北省科技计划项目 更多>> 相关领域: 天文地球 环境科学与工程 更多>>
石家庄一次持续性雾霾天气特征及影响因子分析 利用常规气象数据、加密自动站、极轨卫星和逐时AQI指数等气象资料和环境资料,对石家庄雾霾天气演变特征、气象要素特征及其与污染物浓度的变化关系进行了分析.结果表明:在持续雾霾天气过程中,500 hPa中纬度环流较平,700... 刘伟 李国翠 房荣 冯洋关键词:气象要素 污染物浓度 文献传递 2016年春节期间罕见降雨过程分析 2016年 利用常规观测资料、雷达、云图、风廓线等,对春节期间罕见降雨进行分析,结果表明:降水为锋前暖区降水,高空槽和低层切变系统明显,低层偏南急流和近地面东北风对降水有利;湿层深厚,水汽辐合,上升运动明显,有利于产生较强降水,配合列车效应导致新乐降水达到27 mm,超过同期历史极值;降水前期升温,降水时温度高,致使降水性质以雨为主。 房荣 冯洋 刘伟 张立霞关键词:降水 冷锋 列车效应 明清时期苏浙皖沪干湿变化规律研究 被引量:5 2016年 以旱涝史料为基础,利用最小二乘方法、滑动平均方法、累积距平方法、小波分析方法等统计方法对旱涝灾害进行数据挖掘。结果表明:1)将《中国三千年气象记录总集》等文献资料存入属性数据库,利用"典型词典"对《总集》中的旱涝和正常年份记录进行提取,获得区域干湿等级序列。得知发生涝灾的年份明显多于发生旱灾的年份。2)使用最小二乘法对干旱和洪涝灾害进行了拟合分析,涝灾在1550年之前为负距平,之后为正距平,旱灾在1700年之前为正距平,之后为负距平;使用滑动平均方法和累积距平方法对旱涝灾害阶段性进行分析,旱涝灾害发生可以分为7个主要阶段;使用小波分析方法对旱涝灾害的周期性进行了分析,发现旱涝灾害有2年、8-11年、18年、30年、50年、75年、100年和150年左右准周期。 李禧亮 任改莎 张立霞 冯洋 孙云关键词:历史气候 京津冀空中水资源的时空变化特征及成因 被引量:4 2019年 强化分析空中水资源有助于合理利用水资源。基于1960~2015年NCEP/NCAR月平均再分析数据集,采用一元线性方程等方法,计算了京津冀区域水汽总量和水汽通量,并分析了该区域空中水资源的时空变化特征及成因。结果表明,1960年代以来,京津冀区域四季及年平均水汽总量均呈显著减小趋势,且夏季最为明显;受由东南向西北递减的水汽输送强度的影响,京津冀区域四季及年平均水汽总量均呈现由东南向西北随纬度增大而减少的趋势,且南北分布差异夏季最大,冬季最小;孟加拉湾和西风带纬向环流为该区域水汽输送的主要通道,其中夏季水汽输送最大,主要来自孟加拉湾、南海和西太平洋;京津冀区域西、北面环山,东部为平原的特殊地形造成其水汽总收支以弱流出为主;虽然该区域水汽输送以纬向为主,但经向流入的显著减少是造成该区域水汽收支随时间增加而减少的主要原因。研究成果可为京津冀地区水资源的开发利用提供参考。 于占江 赵煊 冯洋 钤伟妙 李禧亮关键词:水汽总量 水汽输送 水汽收支 “21·7”特大暴雨系统北上引发太行山中段区域大暴雨成因分析 被引量:2 2023年 2021年7月18-22日,河南中北部出现历史罕见特大暴雨(“21·7”特大暴雨),众多学者已有分析和研究。受系统北上影响,20-22日位于太行山中段的河北省中南部也出现区域性大暴雨。本文利用0.25°×0.25°逐小时ERA5再分析资料和2508个地面加密自动站分钟资料、多普勒天气雷达、风廓线雷达、L波段探空、地基GPS水汽等多源高时空分辨率观测资料,对太行山中段区域大暴雨演变特征及暴雨落区成因进行分析,结果表明:(1)强降水主要影响系统为副热带高压、高空涡、切变线、低空急流,“烟花”和“查帕卡”双台风远距离输送也是有利的环流背景,大气环流稳定和低空偏东风长时间维持是降水的主要成因。(2)近乎南北向地面辐合线、地面露点温度锋区、≥30 d Bz雷达强回波带、小时降水量≥10 mm短时强降水带位置吻合,且稳定维持在太行山东麓,位置少动且持续时间长;强降水阶段,低层偏东风分量增大,且最大东风出现高度降低,最大东风分量为8~11.1 m·s^(-1),最大东风出现的高度最低为510 m;低空急流最大高度510~2310 m,最大低空急流指数33.1×10^(-3) s^(-1),0~1 km和0~3 km垂直风切变最大分别为11.9 m·s^(-1)和16.9 m·s^(-1),偏东风表现为迎风坡水平辐合,对太行山东麓降水产生明显增幅作用。(3)深厚湿层从地面持续到400 h Pa,降水过程中抬升凝结高度接近地表,降水前期对流有效位能1925.5 J·kg^(-1);强降水阶段GPS水汽总量处于50 mm以上的高值阶段,高值开始时间提前于降水5~6 h;西部山区中低层水汽通量大值区维持时间长达10 h,水汽辐合西部明显高于东部,强降水出现在西部山区呈带状分布。(4)雷达回波质心低,30 d Bz以上的强回波在西部山区持续时间长达20 h,具有列车效应和暖云降水特点。 李国翠 钤伟妙 车少静 陈瑞敏 李禧亮 冯洋关键词:暴雨 地形作用 低空急流 地面辐合线 列车效应 2013—2020年冀中南地区夏季短时强降水精细化分布特征 2024年 选用2013—2020年6—8月河北省中南部(冀中南)地区1115个自动站逐小时降水数据与地形高度资料,统计该地区夏季小时强降水(hourly heavy rainfall,HHR)和暴雨日的发生频次、持续时间、降水强度等方面的分布特征。结果表明:冀中南地区夏季发生频次为2.2~3.0次·a-1的HHR对降水贡献率大于35%,高频区有6个,在沧州东部沿海呈片状分布,在西部山区呈点状分布。小于60 mm·h^(-1)的HHR发生站次日变化特征为单峰、单谷,60 mm·h^(-1)以上发生站次随降水强度增大而锐减,日变化特征不明显。降水性质方面,冀中南地区的西部山区HHR高频区多积状云对流性降水,常发生在12:00—18:00;沧州东部沿海多受台风和切变线影响,HHR为降水强度较大的层状云和积状云混合性降水。 曹越 钤伟妙 钤伟妙 李国翠 冯洋关键词:短时强降水 暴雨日 降水强度 石家庄地区输电线路雷击事故发生的气象条件 2023年 为了研究石家庄地区输电线路雷击事故发生的气象条件,利用该地区1990—2018年输电线路雷击事故发生的详细资料和地面、探空气象资料,分析了输电线路雷击事故的时空变化,确定了容易发生输电线路雷击事故的天气系统配置和探空物理量阈值;通过输电线路雷击事故发生的气象条件,检验了2019—2020年输电线路雷击事故预报的准确性。结果表明:石家庄输电线路雷击事故主要发生在夏季傍晚前到前半夜,夏季发生概率明显高于春、秋季;输电线路雷击事故发生日数自西向东逐渐减少,集中发生在西部山区的井陉,其次是市区,井陉发生概率远高于其他地区;对流天气影响系统主要为高空槽型和冷涡型,探空物理量同时满足首要条件和附加条件时,引发输电线路雷击事故概率较高;输电线路雷击事故发生的气象条件在2019—2020年得到较好的预测检验,对防范雷击事故有一定指导意义。 张翠华 张翠华 冯洋关键词:输电线路 雷击事故 气象条件 近545年石家庄地区旱涝变化规律研究 被引量:1 2016年 整理近545年石家庄旱涝史料,建立旱涝等级序列。结合频次分析、累积距平分析﹑滑动t检验﹑小波分析和地理信息系统等方法技术,对旱涝频次、阶段性、周期性﹑突变性以及空间分布特征进行了分析。结果表明:旱涝灾害分为1470-1498年、1499-1578年、1579-1643年、1644-1803、1804-1870、1871-1925与1926-2014年等7个阶段;1642-1647年附近由干变湿以及1900-1917年附近由湿变干;存在3-5、18、30和75年左右等主控周期;东部南部比西部北部湿润;近545年来旱涝呈现偏湿-湿润-偏旱特征;且石家庄地区与华北地区旱涝灾害的发生具有明显相关性。 李禧亮 刘伟 冯洋 房荣 武姗姗关键词:气候 旱涝 2011年盛夏石家庄一次短时暴雨分析 被引量:6 2015年 2011年7月26日石家庄市出现一次暴雨冰雹天气,其特点是500 h Pa及以上高空强冷空气导致高空形势在12 h内发生剧变,短波槽快速南下,致使探空观测和数值预报失灵。本文对其他监测资料进行分析,发现这种剧烈变化的天气有明显特征:卫星云图上河套北部逗点云系尾长而粗壮,有向南发展趋势,云系后部的暗区表明干冷空气侵入,与低层暖湿空气形成对流云,尾部断裂表明冷空气加速南下。单站要素变化显示,石家庄地面假相当位温比正常值高了8℃,出现异常不稳定能量。强对流天气发生在假相当位温密集带内,能量中心假相当位温最高达到90℃以上,100 km内假相当位温温差超过25℃,最大降雨出现在假相当位温密集带内。雷达回波呈西南—东北带状排列,前部最大强度为65 d BZ,强回波前形成阵风锋,正负最大速度均超过20 m/s,飑线自西向东移动,它的移向和发展程度决定降雨和冰雹的路径和强度。石家庄市区风向转变和形成地面辐合线分别较降水起始时间提前21 min和30 min。 孙云 刘伟 李国翠 马贵东 冯洋关键词:短时暴雨 能量锋区 地面辐合线 石家庄一次持续性雾霾天气特征及影响因子分析 利用常规气象数据、加密自动站、极轨卫星和逐时ACI指数等气象资料和环境资料,对石家庄雾霾天气演变特征、气象要素特征及其与污染物浓度的变化关系进行了分析。结果表明:在持续雾霾天气过程中,500hPa中纬度环流较平,700和... 刘伟 李国翠 房荣 冯洋关键词:雾霾 PM10 PM2.5 气象要素 文献传递