Transcript
Page 1: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 1

3) Turbulence orographique

Onde orographique

Vents descendant et vents de tourbillond’aval

Page 2: 3) Turbulence orographique

Îles Sandwich du Sud

Turbulence orographique

Page 3: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 3

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

Page 4: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 4

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

Page 5: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 5

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.

Page 6: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 6

La même

montagne

mais

le nombre

de Froude ≈1

Page 7: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 7

L’éclaircie

and accélération

d’écoulement

de l’air

Le nombre

de Froude »1

Page 8: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 8

Le nombre

de Froude ≈1 –

l’oscillation

continue l’aval

L’Ondes

sous

le vent

Rotor

AC lenticularis

Décélération

rapide

Page 9: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 9

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

Page 10: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 10

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

Page 11: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 11

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

Page 12: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 12

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

Page 14: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 14

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

Page 17: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 17

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

Page 20: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 20

Des scenarios d’

ondes orographiques

Secteur chaud

Front chaud qui approche

La périphérie d’anticyclone

Page 21: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 21

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.

Page 22: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 22

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.

Page 23: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 23

Rotor nuage

en rouleau

Page 24: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 24

US Têmpetes

de vents déscendants

Page 25: 3) Turbulence orographique

© Crown copyright 2004 Page 25

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’


Top Related