3) turbulence orographique

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© Crown copyright 2004 Page 1 3) Turbulence orographique Onde orographique Vents descendant et vents de tourbillon d’aval

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Page 1: 3) Turbulence orographique

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3) Turbulence orographique

Onde orographique

Vents descendant et vents de tourbillond’aval

Page 2: 3) Turbulence orographique

Îles Sandwich du Sud

Turbulence orographique

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Ondes

de Gravité

Dans air stable, les parcelles forcée àaugmenter oscilleront quand au repos

Fréquence,N, être déterminé par la stabilitéde l’air

Fréquence Brunt-Väisälä

Le plus haut la valeur de N le plus stable le courant.

dzdgN θ

θ⋅=2

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Le numéro

de Froude

Compiler fréquence de Brunt- Väisälä , vitessedu vent et épaisseur de couche limite

Le numéro de Froude, Fr

HNuFr =

En grande partie théorique- U, vitesse

de l’écoulement

libre

- H,

hauteur de montagne- N, fréquence

de Brunt-

Väisälä

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Prenons une montagne...

Fr<<1-

Écoulement

de l’air

lent

-

Couche

stable (N elévé)-

L’air

coulera

autour

de la montagne, pas au de

dessus

(si

la montagne

est

trop large, l’écoulement

sera bloqué)

Fr>>1-

Écoulement

de l’air

rapide

-

Pas de couche

stable (N en bas)-

L’air

coule

facilement

sur

la montagne

avec

peu

de déplacement

latéral.

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La même

montagne

mais

le nombre

de Froude ≈1

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L’éclaircie

and accélération

d’écoulement

de l’air

Le nombre

de Froude »1

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Le nombre

de Froude ≈1 –

l’oscillation

continue l’aval

L’Ondes

sous

le vent

Rotor

AC lenticularis

Décélération

rapide

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Les ondes

sous

le vent immobiles

Les Ondes orographiques

Fr≈1

La direction du vent dans 30 degrés perpendiculaire àaxe de dorsale et au minimum de 20 KT à crête de dorsale

L’Inversion au-dessus hauteur de crête (coucheSTABLE) avec MOINS de couche stable au-dessus

Le cisaillement de vent qui est petit et verticale et des vents qui augmentent avec hauteur

Longeur d’onde est :-

En raison directe

de la vitesse

du vent

-

Inversement

proportionnel à

la stabilité

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L’effet de forme de barrière

La hauter > 300m

La pente−Escarpé/forte pente sur la face sous le vent−La pente sur le côté

au vent, ce n’est pas aussi importante

La surface lisse sur la face sous le vent −Terrain plat−Océan−Mer−Lac−Fleuve

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Les ondes

sous

le vent immobiles

Énergie des vagues propagent sous le vent

Ac Lenticularis est ‘nuage de signature’

Associé à TURB bas à mi troposphère

Vélocité verticale maximale vraisemblabant être trouvéla couche stable juste précitée

Valeurs typiques autour de 500 PPM (pieds par minute)

Des aids prévisions:-

Caswell

-

Shutts

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L’Exemple

de Vagues

Piégées

Grande échelle

Direction du vent ?

Page 13: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 13

INPIÉGÉ

(propagée

verticalement) ondes

sous

le vent

Pas simple

Haute stabilité atmosphérique par suite de profondeurd’atmosphère

Crêtes montagneuses vastes

Fr≈1.5

Qualifé cisaillement de vent au-dessus sommet de montagne

L’energié propagée verticalement

Cirrus orographique est un ‘nuage de signature’

Associé à TURB près de sommet de la troposphère

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Le Cirrus orographique

Page 15: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 15

Le Cirrus orographique

Ou

il

n’y

a pas une

brèche

claire

entre

la colline

et le nuage, alors

il

est

possible que

toute

turbulence soit

faible.

Ci Mince Ci Épais

Page 16: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 16

Le Cirrus orographique

Ou

il

a une

brèche

claire

entre

la colline

et le nuage, alors

il

est

possible que

toute

turbulence soit

sévère.

Ci Mince Ci Épais

B r

è c h e c l a i r

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26/02/98 0459Z satellite sur

orbite méridienne

IR

Page 18: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 18

CI MinceLa brêche

dans

le

écran

de CI dû

à la turbulence

CI sous

le vent

Cellules ouvertes

Cellules fermée

26/02/98 0459Z satellite sur

orbite méridienne

IR

Page 19: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 19

Les Changements

dans

CI orographique

La turbulence diminue si:

-

La nappe

de CI sur

le côté

sous

le vent se dégrade

à

l’abri

de la colline

/ montagne

-

Le panache grandit

en amont

et la brèche disparait

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Des scenarios d’

ondes orographiques

Secteur chaud

Front chaud qui approche

La périphérie d’anticyclone

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Rotor ruissselant

Des ondes sous le vent

La direction du vent dans les limites de 30 degrees perpendiculaire à ligne de crête et un minimum de 20 KT à crête de dorsale

L’inversion tranchante à 100-150% de la hauteur de la crête de dorsale

Le grand cisaillement du vent directionnel et/oule vent qui diminue au-dessus d’inversion.

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Rotor ruissselant

L’énergie des vagues propagent en baisseimmédiatement au vent de la crête

Stratus nuage en rouleau est un ‘nuage de signature’ sivisible

Associaté à SEV TURB à/près la surface

Vents de la surface de la direction extrêmement variable et/ou vitesse

La vélocitié verticale typique estime 1500-2000 PPM

Vecteur vents de la surface pourrait être can be 2 or 3 fois plus grande que la vitesse du vent sur le soummetde montagne.

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Rotor nuage

en rouleau

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US Têmpetes

de vents déscendants

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L’emplacement

préféré

pour la formation des têmpetes

de vents descendants

NB Pour la sortie de région

droite

SVP lisez

‘la sortie de région

vers

équateur’