1991

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1991

2024-07-04 01:07| 来源: 网络整理| 查看: 265

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The changing character of precipitation 1 2003 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... Temporal and spatial characteristics of extreme hourly precipitation over eastern china in the warm season 1 2011 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... Analysis on changes of basic climatic elements and extreme events in Xinjiang China during 1961 -2010 1 2013 ... 进入21世纪, 新疆降水量明显增加(Jiang et al, 2013; 任国玉等, 2016; 杜雅菡等, 2018), 极端降水频次增多(杨莲梅等, 2003; 杨霞等, 2011; 张强, 2011).2018年新疆多地出现极端强降水事件, 5月21日和田地区皮山县1 h降水量达53.8 mm, 与该地年平均降水量相当; 7月31日, 哈密市伊州区沁城乡小堡站发生极端暴雨, 3 h降雨量达76.3 mm, 约为该地年平均降水量的2倍, 强降水引发当地射月沟水库溃坝造成28人遇难.新疆地形复杂, 生态系统相对脆弱, 短时极端降水造成的灾害更为严重, 然而目前, 针对新疆区域小时极端强降水特征的研究还不多见.本文利用新疆16个国家气象站1991 -2018年夏季逐小时降水数据, 分析新疆地区小时极端强降水的空间分布特征和长期变化趋势, 以期提高对干旱区小时极端强降水发生规律的认识, 为其进一步的机理研究提供参考. ... 新疆夏季降水日变化特征 1 2017 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 中国暖季短时强降水分布和日变化特征及其与中尺度对流系统日变化关系分析 1 2013 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 西北干旱区极端气候水文事件特征分析 1 2017 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... , 2014.1961-2010年新疆极端降水过程时空特征 0 , 2018.1965-2015 年新疆夏季不同等级降水的空间分布特征 0 山东省汛期小时极端强降水分布和变化特征 3 2017 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ...

... 本文参考董旭光等(2017)利用百分位阈值来筛选小时极端强降水的方法, 分别确定每一站点的小时极端强降水量阈值, 统计某一时段内出现的大于小时极端降水量阈值的小时数即为极端强降水频次; 某一时段内大于小时极端强降水阈值的小时降水量之和除以该时段内的极端降水频次即为极端强降水强度.此外, 还使用最小二乘法分析了1991 -2018年新疆夏季小时极端降水的线性变化趋势, 并对其进行了显著性检验分析. ...

... 新疆身居内陆, 不受季风系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在差异, 研究表明, 近年来我国东部地区小时极端降水量和降水频次呈增多增强趋势, 降水强度在上午时段为减弱趋势(董旭光等, 2017), 对比本文结论不难发现, 新疆地区的小时极端降水特征与我国东部季风区也存在较大差异.新疆小时极端降水的区域性差异较大, 南北疆小时极端降水量和强度的变化趋势相反, 特别是南疆, 地表植被稀少, 生态环境脆弱, 小时极端降水频次和强度呈增加趋势, 将给该地区次生气象灾害的防御带来巨大的挑战.本文仅对新疆小时极端强降水的特征进行了统计分析, 对于新疆极端降水形成的物理机制尚未涉及, 下一步我们将借助数值模拟的方式对形成极端强降水的动力机制和云物理条件等进行更加深入的研究. ... 新疆伊犁河谷夏季降水日变化特征 1 2015 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 1961 -2014 年新疆降水极值概率特征及拟合不确定性分析 1 2017 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 2010 -2016年新疆阿勒泰地区暖季降水日变化特征 1 2017 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 从小时尺度考察中国中东部极端降水的持续性和季节特征 1 2013a ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 中国大陆地区小时极端降水量阈值的计算和分析 1 2013b ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 1980 -2012年5 -9月川渝盆地小时降水特征研究 1 2017 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 我国西北干燥区降水变化规律 1 2016 ... 进入21世纪, 新疆降水量明显增加(Jiang et al, 2013; 任国玉等, 2016; 杜雅菡等, 2018), 极端降水频次增多(杨莲梅等, 2003; 杨霞等, 2011; 张强, 2011).2018年新疆多地出现极端强降水事件, 5月21日和田地区皮山县1 h降水量达53.8 mm, 与该地年平均降水量相当; 7月31日, 哈密市伊州区沁城乡小堡站发生极端暴雨, 3 h降雨量达76.3 mm, 约为该地年平均降水量的2倍, 强降水引发当地射月沟水库溃坝造成28人遇难.新疆地形复杂, 生态系统相对脆弱, 短时极端降水造成的灾害更为严重, 然而目前, 针对新疆区域小时极端强降水特征的研究还不多见.本文利用新疆16个国家气象站1991 -2018年夏季逐小时降水数据, 分析新疆地区小时极端强降水的空间分布特征和长期变化趋势, 以期提高对干旱区小时极端强降水发生规律的认识, 为其进一步的机理研究提供参考. ... 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨 1 2003 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 西北气候由暖干向暖湿转型的信号、 影响和前景初步探讨 1 2002 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 乌鲁木齐1991 -2010年降雨特征 1 2012 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 1961 -2015年新疆降水及干旱特征分析 1 2017 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 293-300 1 2010 ... 近年来, 由短时极端强降水造成的重大灾难性事件频繁发生, 此类事件在短时间内可以产生巨大的降水量, 因此更易引发洪涝、 泥石流、 山体滑坡等灾害, 给人类社会和经济发展带来巨大影响(姚莉, 2010).现有关于极端强降水的研究多使用日累计降水量(慈晖等, 2014; 江远安等, 2017; 陈亚宁等, 2017), 但是日累计降水量在表征极端强降水事件的降水强度时可能过高地估计由长时间连续性弱降水事件造成的极端降水事件的强度, 而低估由短时强降水事件造成的极端强降水事件的强度(李建等, 2013a).短时极端强降水事件主要由中小尺度天气系统造成(陈炯, 2013), 其时空分布具有高度的不均匀性, 因此时间分辨率更高的小时尺度降水数据比日降水数据更能反映出短时极端强降水过程的细节特征(Trenberth et al, 2003).Zhang et al(2011)利用百分位法研究了中国东部小时极端降水的特征, 指出小时极端降水量和频次在东北和长江中下游地区明显增加, 在华北地区减弱.李建等(2013b)应用广义极值分布函数确定了中国东部地区5年重现期的小时降水强度阈值, 指出东部沿海地区、 长江流域和青藏高原东坡极端降水事件的持续时间比北方地区长, 极端降水事件在地形复杂地区比在平原区达到峰值的速度更快.李强等(2017)发现川渝地区小时强降水的频次、 强度和降水量在夜间的单峰特征更明显.董旭光等(2017)研究发现山东省汛期小时极端强降水事件主要发生在下午至傍晚, 空间上呈带状分布. ... 新疆极端降水的气候变化 1 2003 ... 进入21世纪, 新疆降水量明显增加(Jiang et al, 2013; 任国玉等, 2016; 杜雅菡等, 2018), 极端降水频次增多(杨莲梅等, 2003; 杨霞等, 2011; 张强, 2011).2018年新疆多地出现极端强降水事件, 5月21日和田地区皮山县1 h降水量达53.8 mm, 与该地年平均降水量相当; 7月31日, 哈密市伊州区沁城乡小堡站发生极端暴雨, 3 h降雨量达76.3 mm, 约为该地年平均降水量的2倍, 强降水引发当地射月沟水库溃坝造成28人遇难.新疆地形复杂, 生态系统相对脆弱, 短时极端降水造成的灾害更为严重, 然而目前, 针对新疆区域小时极端强降水特征的研究还不多见.本文利用新疆16个国家气象站1991 -2018年夏季逐小时降水数据, 分析新疆地区小时极端强降水的空间分布特征和长期变化趋势, 以期提高对干旱区小时极端强降水发生规律的认识, 为其进一步的机理研究提供参考. ... 近30年新疆降水量及雨日的变化特征分析 1 2011 ... 进入21世纪, 新疆降水量明显增加(Jiang et al, 2013; 任国玉等, 2016; 杜雅菡等, 2018), 极端降水频次增多(杨莲梅等, 2003; 杨霞等, 2011; 张强, 2011).2018年新疆多地出现极端强降水事件, 5月21日和田地区皮山县1 h降水量达53.8 mm, 与该地年平均降水量相当; 7月31日, 哈密市伊州区沁城乡小堡站发生极端暴雨, 3 h降雨量达76.3 mm, 约为该地年平均降水量的2倍, 强降水引发当地射月沟水库溃坝造成28人遇难.新疆地形复杂, 生态系统相对脆弱, 短时极端降水造成的灾害更为严重, 然而目前, 针对新疆区域小时极端强降水特征的研究还不多见.本文利用新疆16个国家气象站1991 -2018年夏季逐小时降水数据, 分析新疆地区小时极端强降水的空间分布特征和长期变化趋势, 以期提高对干旱区小时极端强降水发生规律的认识, 为其进一步的机理研究提供参考. ... 南疆西部一次罕见大暴雪过程分析 2 2015 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ...

... , 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 新疆一次深秋局地短时大暴雨的成因分析 0 2014 2011-2015年乌鲁木齐冬季降雪的日变化特征 1 2018 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 1 1987 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 基于Copula函数的新疆极端降水概率时空变化特征 1 2011 ... 进入21世纪, 新疆降水量明显增加(Jiang et al, 2013; 任国玉等, 2016; 杜雅菡等, 2018), 极端降水频次增多(杨莲梅等, 2003; 杨霞等, 2011; 张强, 2011).2018年新疆多地出现极端强降水事件, 5月21日和田地区皮山县1 h降水量达53.8 mm, 与该地年平均降水量相当; 7月31日, 哈密市伊州区沁城乡小堡站发生极端暴雨, 3 h降雨量达76.3 mm, 约为该地年平均降水量的2倍, 强降水引发当地射月沟水库溃坝造成28人遇难.新疆地形复杂, 生态系统相对脆弱, 短时极端降水造成的灾害更为严重, 然而目前, 针对新疆区域小时极端强降水特征的研究还不多见.本文利用新疆16个国家气象站1991 -2018年夏季逐小时降水数据, 分析新疆地区小时极端强降水的空间分布特征和长期变化趋势, 以期提高对干旱区小时极端强降水发生规律的认识, 为其进一步的机理研究提供参考. ... 喀什市降水的日变化特征分析 1 2016 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ... 北疆极端降水事件的区域性和持续性特征分析 1 2011 ... 新疆地处我国西北部, 是典型的干旱、 半干旱地区, 气候主要受西风带天气系统的直接影响, 降水特征与我国东部季风区存在显著差别(张家宝等, 1987).20 世纪 80年代后期以来, 青藏高原北侧的西北干旱区由暖干向暖湿转型, 新疆是显著转型区, 在整个西北区域转型特征最为突出(施雅风等, 2002, 2003).由于受到观测资料的限制, 过去新疆极端降水研究主要集中在年代际、 年、 月等气候分析(赵勇等, 2011; 谢培等, 2017)或单一的强降水天气个例分析(杨霞等, 2014, 2015)等方面.目前, 基于小时降水数据开展的新疆降水研究主要集中在日变化特征方面, 陈春艳等(2017)指出北疆降水量日变化为准单峰型, 南疆为三峰型; 新疆夏季持续1~6 h的短历时降水事件对总降水量的贡献率为54%, 远高于我国中东部地区; 很多学者还对新疆乌鲁木齐、 伊犁河谷、 阿勒泰、 喀什等区域的降水日变化特征进行了详细地研究和分析(王世杰等, 2012; 杨霞等, 2018; 黄秋霞等, 2015; 李博渊等, 2017; 赵克明等, 2016). ...


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