Coriolisova síla: z malých bouřek nad teplými oceány » posilovány množstvím vlhkého vzduchu z teplého oceánu » roztáčen zemskou rotací » růst masy mraků sunoucí se západním směrem » Coriolisovou sílou vychylovány k vyšším šířkám
rozměry hurikánu: výška 8-10 km, šířka 450-750 m, rychlost nad mořem až 50 km/hod
17 m/s (← tropická tlaková níže, → tropická bouře) > 33 m/s → hurikán
(MCC - mesoscale convective complex) → spojení několika původně samostatných bouří (multicely nebo supercely) do jednoho velkého celku o rozměrech 1000 km (ty se vytvoří nad africkou savanou v období dešťů)
–> pokud se dostanou nad moře, tak se přetvoří v tropické cyklóny (zpravidla u Kapverd)
při cestě na SZ jsou dlohou dobu nad teplým povrchem oceánu (patří vždy k nejsilnějším v sezóně a také k nejdéle trvajícím)
Primárním zdrojem energie je kondenzace vodních par – to je určující znak (u normálních tlakových níží je to styk dvou mas vzduchu s rozdílnou teplotou)
Saffir-Simpsonova stupnice (používá se pouze pro hurikány a pro severní polokouli)
National Hurricane center označuje hurikány kategorií 3-5 jako Major Hurricanes, jinde supertajfuny
Central Pacific Hurricane Center a National Hurricane Center, Canadian Hurricane Centre
modelování
předpovědní modely = pravděpodobnosti výskytu podle sledovaných parametrů
retrospektivní modely = trasování, oblasti postižení, spíše mapování
statistické modely = založeny na statistické pravděpodobnosti výskytu
dynamické modely = komplexní, přesné, náročné na výpočet
modely: ECMWF (european centre for medium-range wather forecasting), GFS (global forecast system), GFDL (geophysical fluid dynamics laboratory model), UKMET (United kingdom met office model), NOGAPS (the U.S. Navy's Navy Operational Global Prediction Center System)
HAZUS (hurricane model)
Používá existující zavedený model větru , který byl kalibrován za použití rozsáhlých dat z hurikánů
Zahrnuje teplotu a povrch moře, počítá rychlost větru jako funkci centrálního tlaku a drsnosti povrchu
Rychlost větru je také použita pro výpočet sil, působících na budovy a zařízení a pro výpočet potenciálních škod a ztrát
komponenty:
systém klasifikace budov (založen na strukturách budov)
Nástroje pro výpočet poškození obytných, komerčně využívaných a průmyslových budov a transportních a komunálních linek
Nástroje pro výpočet poškození struktury a interiéru budov
Nástroje pro výpočet množství trosek a potřebných úkrytů
Je schopen stanovit přímé a nepřímé ekonomické ztráty
riziko hurikánu → efekty způsobující hurikány (déšť, tlak) → hmotná škoda (budovy, zařízení, trosky, zemědělství) → analýza ztrát (na obytných, komerčních a průmyslových budovách)
metodiky simulace hurikánů
storm tracking modelling
simulace je zahájena náhodným výběrem souboru dat a počáteční pozicí, datem, časem, rychlostí z databáze HURDAT
počítají se změny vrychlosti a směru větru, změna tlaku a teploty
modeling of radius to maximum winds
statistický model popisuje vztah mezi poloměrem maximálního větru a tlakem v centru bouřky a zeměpisnou šířkou
pressure profile parameter
track and central pressure model evaluation
model hodnocení dráhy a centrálního tlaku
předpověď vývoje hurikánů
6 center
Tropical Prediction Center (TPC), spadá pod NOAA
The national hurricane center
The technical support branch
The tropical Analysis and Forecast Branch
maloprostorové vzdušné víry
húlavy
náhlé zvýšení rychlosti větru, který je nárazovitý a mění směr
nárazy větru 45 m/s
prachové víry
tromby
malé tromby
tvoří se od země vzhůru v silně přehřátém vzduchu nad pevninou
vznik v pouštích
projevuje se písečnými nebo prachovým víry
velké tromby
ve vyšších vrstvách atmosféry v horkém instabilním vzduchu
vázány na oblak cumulonimbus, z něhož se spouštějí dolů a mohou dosáhnout až k zemskéu povrchu → nasávání vzduchu směrem nahoru → podtlak
vznik nad pevninou i mořem, projev jako tornáda
supercelární tornáda
konvektivní bouře: obecnějším označením pro oblak typu cumulonimbus a jevy, které jej doprovázejí nebo mohou doprovázet (elektrická aktivita, intenzivní srážky, kroupy, silný nárazovitý vítr, tornáda)
supercely: je konvektivní oblačnost tvořená jedinou mohutnou bouřkovou buňkou. Silně rotuje kolem své vertikální osy a lze v ní pozorovat tzv.mezocyklónu
Fujitova stupnice na tornáda
modely
ALADIN
GFS model
MOS model
NGM model
NAM model
RUC model
ECMWF model
bouře
podmínky vzniku: výstupné proudění (tepelná konvekce) → instabilní zvrstvení vzduchové hmoty
vysoká relativní vlhkost vzduchu
bouřky insolační (bouřky z tepla)
bouřky orografické
bouřka frontální
Permalink hurikany_tornada_a_boure.txt · Last modified: 2017/07/30 21:47 by efox