3) turbulence orographique
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3) Turbulence orographique
Onde orographique
Vents descendant et vents de tourbillond’aval
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 ?
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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
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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
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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
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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
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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’
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