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南アジアの大気災害とMM5 寺尾 徹(大阪学院大学).

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1 南アジアの大気災害とMM5 寺尾 徹(大阪学院大学)

2 南アジアの豪雨災害 サイクロンによる災害 モンスーン降水による災害 トルネード メソスケール擾乱の影響が大きい 長期・短期の洪水、地滑りなど
メソスケールモデルが必要である

3 サイクロンの発生数 年間 11月 72-01平均(Joint Typhoon Warning Center)

4 バングラデシュにおける洪水

5 TRMM 3A25 Jul Aug 1998 洪水年 1999 2000

6 CMAP 山岳南縁の降水を表現しきれていない? Jul Aug メソスケールを解像するモデルが有効 1998 洪水年 1999

7 カルバシャキ(トルネード伴う) preモンスーンの重要な現象 北西からの寒気の流入による? 顕著なメソ擾乱 Finch and Dewan

8 この共同研究の目的 サイクロンの再現 MM5 トルネードの再現 その他諸々 モンスーン降水

9 この研究(03-04年度)が行うこと (南)アジアのメソスケール大気現象に関する研究の交流 モデル計算に対するサポート
研究集会(第2回は1月下旬に予定) モデル計算に対するサポート 計算の初期値・境界値を与える客観解析データの購入と共有 計算機やモデル(MM5)に関するノウハウの蓄積・共有化・敷居を低くする努力 旅費の補助 データ代

10 客観解析データ ECMWF operational analysis データにかかるお金(目安) T511→高精細
AMJJASON/2002, N160(0.5x0.5) grid GPH, SHM, TMP, WUC, WVC, OMG Indian Ocean (30-120E, 5S-40N) →1,653GBP = 円

11

12 バングラデシュの夏季降水量 6-8月降水量 Meghalaya山脈 北東部と南東部に多雨域が広がる インド領 記録的な多雨域
年間20000mmの記録

13 地上雨量観測 BMD(気象局)データ JICA雨量計ネットワークのデータ 特別に学生にアルバイトで入力してもらった
原簿の束から2000年の分のデータを読みとった JICA雨量計ネットワークのデータ ×印 △印

14 降水日変化パターンの分類 クラスター分析+単純な指標による分類 降水量平均以上+深夜にピーク 降水量平均以下+深夜から早朝に/午後にピーク

15 日変化パターンの地理分布 北東部と南東部は多雨深夜~早朝型 南西部:午後型 北部:深夜型

16 ダッカの高層気象観測事情 時間 通常 1日1回のみ 朝の状態しか わからない

17 特別強化観測の実施 時間 1日4回に 増やす 上空の状態の 日変化がわかる

18 ダッカ上空の風の日変化 夜間に特徴的な風向風速の変化 地上の風の特徴 風速増加 時計回り 朝(06BST)風速減少
接地境界層の影響が顕著 上空の風の特徴と異なる 地上風データはあまり参考にならない

19 風速はどこが一番強いか 500-1000m付近に極大 Rawin-sonde 2001, 4-times daily 500-1000m
地上

20 パイロットバルーン観測 上空の風を測る。毎日4回実施 下層風の他の観測点における日変化 風速増加+時計回りはどこでも見られるか

21 各観測点の風のホドグラフ 平原上はほぼ一致して夕刻に風速増加+時計回り Nocturnal Jet とよく似ている

22 Nocturnal Jet と雨 昼には 摩擦

23 Nocturnal Jet と雨 夜には 昼間には 加速

24 まとめると バングラデシュの雨の日変化パターン Nocturnal Jet 的な風が吹いている 北東部・南東部:大雨+深夜雨型
中部・南西部:昼雨型 Nocturnal Jet 的な風が吹いている 夜の北東部の大雨の原因かもしれない

25 朝雨現象 山岳の南側の朝雨現象 原因の解明のために チベット高原南縁 メガラヤ山脈南縁 仮説 メソスケールモデルがきわめて有効
山からの夜間の斜面下降流(Ohsawa et al. 2000) Nocturnal Jet による吹きつけ(寺尾ら 2002) メソスケールモデルがきわめて有効


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