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Divergenz, vertikaler Vorticitytransport und Twisting-Term als Folge orographischer Effekte im Bereich der Alpen

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Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie,Ser. A, Meteorologie und Geophysik Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

An Hand einer Reihe von konkreten Wetterlagen wird die Größenordnung der durch eine ausgeglichene Topographie der Alpen erzeugten Vertikalbewegung, der Divergenz, des vertikalen Vorticitytransportes und des Twisting-Termes (Vertikalschwenkungseffektes) im 500- und 700 mb-Niveau abgeschätzt. Es zeigt sich hiebei, daß Divergenz und Vertikaltransport von gleicher Größenordnung sind, während der Twisting-Term um eine Größenordnung kleiner ausfällt. Unter gewissen Voraussetzungen wird im Hinblick auf die graphische Integration der Vorticitygleichung im orographischen Störbereich die Bedeutung des Vertikaltransportes quantitativ ermittelt. Hieraus ergeben sich gewisse Rückschlüsse auf die Enwirkung der Struktur des Temperaturfeldes auf mögliche orographische, zyklogenetische und antizyklogenetische Effekte in den entsprechenden Geopotentialflächen.

Summary

Using a number of actual weather situations an estimate is made of vertical movement, divergence, vertical vorticity transport, and twisting term, in the 500 mb and 700 mb levels, caused by the (idealized) topography of the Alps. It turns out that divergence and vertical transport are of the same magnitude, whereas the twisting term is one order of magnitude smaller. Under certain assumptions, the importance of vertical transport for the graphical integration of the vorticity equation in regions of topographic disturbances is quantitatively evaluated. Some conclusions can be drawn about the influence of the temperature field on orographic, cyclogenetic, and anticyclogenetic effects in the corresponding geopotential levels.

Résumé

Se basant sur une série de situations météorologiques concrètes, l'auteur estime, aux niveaux de 500 et 700 mb, l'ordre de grandeur du mouvement vertical, de la divergence, de la modification verticale de la «Vorticity» ainsi que du «twisting-term» (effet de changement vertical de direction) provoqué par une topographie égalisée des Alpes. Il en conclut que la divergence et le mouvement vertical sont du même ordre de grandeur tandis que le «twisting-term» est d'une puissance de 10 inférieur. Il calcule, dans certaines conditions, l'importance de l'effet vertical en vue de l'intégration graphique de l'équation de «vorticity» dans les zones perturbées par le relief. Il en découle certaines répercussions sur l'influence que peut avoir la structure du champ des températures sur des effets orographiques, cyclogénétiques et anticyclogénétiques possibles aux niveaux géopotentiels considérés.

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Literatur

  1. Fjörtoft, R.: On a Numerical Method of Integrating the Barotropic Vorticity Equation. Tellus4, 179 (1952).

    Article  Google Scholar 

  2. Fjörtoft, R.: On the Use of Space-Smoothing in Physical Weather Forecasting. Tellus7, 462 (1955).

    Article  Google Scholar 

  3. Pettersen, Sv.: Weather Analysing and Forecasting, Vol. 1. New York, 1956.

  4. Reed, R. J.: A Graphical Method for Preparing 1000-millibar Prognostic Charts. J. Met.14, 65 (1957).

    Article  Google Scholar 

  5. Estoque, M. A.: A Graphically Integrable Prediction Model Incorporating Orographic Influences. J. Met.14, 283 (1957).

    Google Scholar 

  6. Haltiner, G. J., undTh. S. Hesse: Graphical Prognosis Including Terrain Effects. J. Met.15, 103 (1958).

    Article  Google Scholar 

  7. Reed, R. J.: A Graphical Prediction Model Incorporating a Form of Non-adiabatic Heating. J. Met.15, 1 (1958).

    Article  Google Scholar 

  8. Haltiner, G. J., undYeh-Chun Wang: Numerical Prognosis Including Non-adiabatic Warming. J. Met.17, 207 (1960).

    Article  Google Scholar 

  9. Pichler, H., undH. Reuter: Zur graphischen Integration der Wirbelgleichung mit Berücksichtigung orographischer Effekte. Arch. Met. Geoph. Biokl. A11, 414 (1960).

    Google Scholar 

  10. Pichler, H., undH. Reuter: Erzeugung von Divergenz und Vorticity durch orographische Effekte im Bereich der Alpen. Tagungsber. d. 6. intern. Tagung für alpine Meteorologie in Bled, 1960 (im Druck).

  11. Reuter, H.: Methoden und Probleme der Wettervorhersage, S. 127. Wien, 1954.

  12. Thompson, Ph. D.: Numerical Weather Analysis and Prediction, S. 103. New York, 1961.

  13. Ficker, H. v.: Bemerkungen über den Verlauf von Stromlinien im Gebirge. Tätigkeitsber. d. Preuß. Met. Inst. Berlin (1924/25).

  14. Reuter, H.: Grundlagen einer synoptisch-statistischen Theorie der Druckänderungen. Arch. Met. Geoph. Biokl. A11, 38 (1959).

    Google Scholar 

  15. Huber-Pock, F.: Ein statistisches Verfahren zur Verbesserung und Beschleunigung der graphischen Integration der barotropen Wirbelgleichung. Arch. Met. Geoph. Biokl. A11, 38 (1959).

    Article  Google Scholar 

  16. Pichler, H.: Theorie der räumlichen und zeitlichen Mittelbildung einer beliebigen Feldfunktion und ihre Anwendung in der Meteorologie. Arch. Met. Geoph. Biokl. A12, 302 (1961).

    Article  Google Scholar 

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Huber-Pock, F. Divergenz, vertikaler Vorticitytransport und Twisting-Term als Folge orographischer Effekte im Bereich der Alpen. Arch. Met. Geoph. Biokl. A. 13, 360–378 (1963). https://doi.org/10.1007/BF02247997

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