地面气象观测(详细学习)
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地面气象观测新规范学习要点摘要介绍了地面气象观测新规范的学习要点,包括总则学习、气象要素观测学习、记录处理和报表编制学习等内容,以为地面气象观测把握理解新规范提供参考。
关键词地面气象观测;新规范;学习要点现行的“地面气象观测规范”是在1979年版的基础上,以“立足当前,面向未来,面向世界,兼顾历史,方便实用”为原则进行编制的,既适用于人工观测方式,也适用于探测现代化、自动化发展的要求。
由于新旧规范具有一定的连续性,在学习中应从其编制原则出发,以新旧规范差异、修改理由入手,重点放在新增加及有变更的内容上。
该文针对新规范的修改特点和当前业务工作要求,对把握和理解新规范主要技术要点进行了深入地探讨。
1总则学习要点总则是整个观测规范的总体要求,它确定了观测工作的共性要求和规则,学习总则时应注意以下几个方面:(1)自动观测各项目同时在“0.0”分采集正点数据。
要素观测上没有时间差,相互配合更客观;地温和雪深的人工观测时间调整到45~60 min进行。
(2)自动站按采集器内部时钟进行数据采集。
采集器每小时对计算机进行时间校正,当需对自动站系统进行时间校正时,必须针对采集器的内部时钟进行调整。
(3)自动观测系统对供电、防雷、防水等环境要求高,因此与自动观测仪器密切相关的配电、防雷和仪器的接地必须符合规范要求。
(4)“自动站仪器技术性能”中的“准确度”,要求≥95%的“观测误差”落在“准确度”范围内。
对明显的“野值”,应按“异常”记录处理。
处理时注意与大气本身的“脉动性”相区别。
2气象要素观测的学习要点在气象要素观测中,“新规范”对部分观测项目内容进行了调整和修改,并对仪器维护和记录的订正查算做了具体规定,较大篇幅地增加了新型观测仪器的结构原理和安装维护内容。
因此,在学习“气象要素的观测”时,应注意以下几点:(1)随着观测仪器的发展更新,充实了大量新型观测仪器,应掌握新仪器的探测原理、安装和维护要求,并正确处理和掌握同类仪器之间的区别,以及探测结果可能出现的差异。
云云是悬浮在大气中的小水滴、过冷水滴、冰晶或它们的混合物组成的可见聚合体;有时也包含一些较大的雨滴、冰粒和雪晶。
其底部不接触地面。
云的观测主要包括:判定云状、估计云量、测定云高和选定云码。
云的观测应尽量选择在能看到全部天空及地平线的开阔地点或平台进行,云的观测应注意它的连续演变。
观测时,如阳光较强,须戴黑色(或暗色)眼镜。
按云的外形特征、结构特点和云底高度,将云分为三族,十属,二十九类云量是指云遮蔽天空视野的成数。
估计云量的地点应尽可能见到全部天空,当天空部分为障碍物(如山、房屋等)所遮蔽时,云量应从未被遮蔽的天空部分中估计;如果一部分天空为降水所遮蔽,这部分天空应作为被产生降水的云所遮蔽来看待。
云量观测包括总云量、低云量。
总云量是指观测时天空被所有的云遮蔽的总成数,低云量是指天空被低云族的云总云量的记录全天无云,总云量记0;天空完全为云所遮蔽,记10;天空完全为云所遮蔽,但只要从云隙中可见青天,则记10—;云占全天十分之一,总云量记1;云占全天十分之二,总云量记2,其余依次类推。
天空有少许云,其量不到天空的十分之零点五时,总云量记0。
低云量的记录低云量的记录方法,与总云量同。
云高指云底距测站的垂直距离,以米(m)为单位,记录取整数云幕球测云高激光测云仪测云高云幕灯测云高人工观测能见度,一般指有效水平能见度。
有效水平能见度是指四周视野中二分之一以上的范围能看到的目标物的最大水平距离。
天气现象是指发生在大气中、地面上的一些物理现象。
它包括降水现象、地面凝结现象、视程障碍现象、雷电现象和其他现象等,这些现象都是在一定的天气条件下产生的。
气压是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。
气压以百帕(hPa)为单位,取1位小数。
空气温度(简称气温,下同)是表示空气冷热程度的物理量。
空气湿度(简称湿度,下同)是表示空气中的水汽含量和潮湿程度的物理量。
地面观测中测定的是离地面1.50米高度处的气温和湿度。
地面气象观测员基本业务技能培训课程简介地面气象观测员是指在地面气象站进行气象观测和记录、处理及传输气象资料等工作的专业人员。
地面气象观测员需要具备一定的水平进行气象观测和数据处理,能够熟练掌握气象观测仪器和设备的使用,能够正确判断气象现象并及时上报。
本课程是地面气象观测员基本业务技能培训课程,旨在帮助地面气象观测员提升业务水平,提高工作效率和数据质量。
培训内容气象观测基础气象观测是地面气象工作的基础,气象观测员需要掌握气象观测基础知识,如气压、温度、湿度、风等。
本课程将针对每个气象要素的观测方法、常见误差及处理方法、观测记录等方面进行介绍。
气象观测仪器使用地面气象观测仪器是气象观测的工具,气象观测员需要熟练掌握各种气象观测仪器的使用方法。
本课程将围绕雨量计、风速风向仪、温湿度计、气压计等气象观测仪器的操作及使用技巧进行讲解。
气象数据处理气象数据处理是地面气象工作的重要环节,数据处理质量直接影响到气象预报的准确性。
本课程将介绍气象数据处理的基本方法和流程,包括数据录入、数据校验、数据分析等。
应急处理地面气象观测员需要在台风、暴雨、大雾等极端气象条件下进行观测和数据处理,需要掌握应急处理方法和技巧。
本课程将介绍各种极端气象观测注意事项、常见问题及应急处理方法。
培训方式本课程采用理论和实践相结合的培训方式。
理论部分将通过视频讲解、PPT展示、文献阅读等方式进行,实践部分将通过模拟气象观测和数据处理、现场观测、实验室操作等方式进行。
培训效果本课程培训结束后,地面气象观测员应能够熟练掌握气象观测基础知识、气象观测仪器的使用方法、气象数据处理的基本方法和流程、应急处理方法和技巧,提高数据收集、处理和提交的准确性和效率,提升工作素质和服务能力。
结束语地面气象观测员基本业务技能培训课程,对于提高地面气象工作效率和数据质量具有重要的意义。
希望通过本课程的学习,能够进一步提升地面气象观测员的业务水平和工作能力,为气象服务做出更大的贡献。
一、实习背景随着我国气象事业的快速发展,地面气象观测在天气预报、气候分析和科学研究等方面发挥着越来越重要的作用。
为了深入了解地面气象观测的基本原理和操作流程,提高自身的实践能力,我于2023年x月x日至x月x日在我国某气象观测站进行了为期一周的地面气象观测实习。
二、实习目的1. 了解地面气象观测的基本原理和操作方法。
2. 掌握气象观测仪器的使用和维护方法。
3. 学会气象数据的采集、整理和分析。
4. 增强对气象科学的兴趣和热爱。
三、实习内容1. 地面气象观测场参观实习期间,我首先参观了地面气象观测场,了解了观测场的布局、仪器设备以及观测流程。
观测场主要包括百叶箱、温度表、湿度表、风向风速仪、气压表、日照计、雨量计等仪器。
2. 气象观测仪器操作在老师的指导下,我学习了各种气象观测仪器的操作方法。
例如,百叶箱用于测量气温和湿度;风向风速仪用于测量风向和风速;气压表用于测量大气压力;雨量计用于测量降水量等。
3. 气象数据采集与整理在实习过程中,我亲自参与了气象数据的采集工作。
例如,在观测气温时,需要每隔一定时间记录温度表上的数值;在观测降水量时,需要观察雨量计上的刻度,并记录降水量。
4. 气象数据分析与报告撰写实习结束后,我对采集到的气象数据进行整理和分析,并撰写了实习报告。
通过分析数据,我了解了当地气温、湿度、气压、风速等气象要素的变化规律。
四、实习收获1. 提高了实践能力通过本次实习,我掌握了地面气象观测的基本原理和操作方法,提高了自己的实践能力。
2. 增强了专业知识实习过程中,我对气象学的基本概念和原理有了更深入的理解,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。
3. 培养了团队协作精神在实习过程中,我与同学们相互帮助、共同进步,培养了良好的团队协作精神。
4. 激发了科研兴趣通过实习,我对气象科学产生了浓厚的兴趣,希望将来能从事相关领域的研究工作。
五、实习建议1. 加强气象观测仪器的维护和保养,确保仪器正常运行。
地面气象观测实施方案地面气象观测是气象学研究的基础,也是天气预报、气候监测和环境监测的重要手段。
为了确保地面气象观测的准确性和实效性,制定和实施科学的观测方案至关重要。
本文将就地面气象观测的实施方案进行详细介绍,以期为相关工作提供指导。
一、观测点的选择。
地面气象观测点的选择直接关系到观测数据的准确性和代表性。
一般来说,观测点应该远离城市、工业区和其他人为干扰源,选址应尽量避免地形起伏和植被密集的地方。
同时,观测点的选择还应考虑到气象要素的均衡分布,确保观测数据的全面性和代表性。
二、观测设备的布设。
地面气象观测设备的布设应考虑到气象要素的观测需求,一般包括气温、气压、湿度、风速、降水量等。
观测设备的布设应合理分布,避免相互遮挡和干扰,保证各观测点数据的独立性和准确性。
同时,观测设备的维护和保养也至关重要,应定期检查和维修,确保设备的正常运行。
三、观测方法和流程。
地面气象观测应按照统一的方法和流程进行,以确保观测数据的可比性和一致性。
观测人员应具备专业的气象观测知识和操作技能,按照规定的程序和要求进行观测。
同时,观测过程中应注意及时记录和报送数据,确保观测数据的及时性和准确性。
四、质量控制和质量评估。
地面气象观测数据的质量控制和质量评估是保证观测数据准确性和可靠性的重要环节。
应建立健全的质量控制体系,对观测数据进行及时的质量评估和校核,及时发现和纠正异常数据。
同时,应建立完善的数据管理和共享机制,确保观测数据的安全性和可靠性。
五、信息化建设和智能化观测。
随着信息技术的发展,地面气象观测也逐渐向信息化和智能化方向发展。
应积极推进地面气象观测的信息化建设,引入先进的观测设备和技术,提高观测数据的自动化和智能化水平,提高观测数据的质量和效率。
六、人员培训和管理。
地面气象观测人员是保证观测数据准确性和可靠性的关键环节。
应加强对观测人员的培训和管理,提高其观测技能和专业水平,确保观测工作的科学性和规范性。
同时,应建立健全的考核和激励机制,激励观测人员积极参与观测工作,提高观测数据的质量和效率。
地面气象观测规范地面气象观测是指在地面上进行的气象要素的实时观测和记录工作,是气象预报和气候研究的重要基础。
地面气象观测规范是指观测人员在进行地面气象观测时应遵守的规章制度和要求。
以下是对地面气象观测规范的一些基本要点进行总结。
一、观测点的位置选择1. 观测点应位于地理条件相对平坦、开阔的地段,远离建筑和树木的干扰。
2. 观测点周围不应有明显的人为影响,如建筑、道路或其他设备。
3. 观测点应保持清洁,避免观测精度受到尘土、垃圾等的影响。
二、观测仪器的摆放1. 摄氏温度计、湿度计、风向风速仪等仪器应放置在离地面一定高度的仪表架上,以避免接触地面影响测量。
2. 仪器之间应保持一定的距离,避免互相干扰。
三、气象要素的观测1. 温度观测:使用摄氏温度计,在每次观测之前应将温度计归零,并保持观测时的稳定姿势。
2. 湿度观测:使用湿度计,每次观测前应先用干净的布擦拭干燥,然后将湿度计放置在空气中,避免有其他物体遮挡。
3. 风向风速观测:风向风速仪应安装在距离地面一定高度的仪表架上,风向的观测应对准北方,并记录为0度。
观测风速时,应注意观测时间的稳定性,并将观测结果记录在观测记录表格上。
4. 大气压力和降水观测:使用气压计和雨量计进行观测,观测时应注意观测仪器的记录精度,并及时记录观测结果。
四、观测记录的要求1. 观测人员应定时、准确地记录观测数据,并在观测记录表格上进行详细的记录。
2. 观测记录上应标明观测日期、观测时间和观测地点等信息,并对各个气象要素的观测数值进行整理和标注。
3. 观测记录表格上应注明观测人员的姓名和观测所属单位。
4. 针对异常观测数据,观测人员应进行说明,并及时向上级汇报。
五、观测数据的汇总和上报1. 观测数据汇总应按照规定的格式进行,确保数据的准确性和完整性。
2. 汇总和上报的观测数据应标注观测人员的姓名和所属单位,并在规定时间内按照要求向上级报送。
地面气象观测规范的制定和遵守对于提高气象观测的准确性和可靠性具有重要意义。
新版气象地面观测培训计划一、培训目的气象地面观测是指通过对地面观测站的观测数据进行收集、整理、分析,对大气环境的变化进行监测和预测的一种观测方法。
气象地面观测是气象预报的重要基础,对于准确的气象预报和天气灾害预警起着至关重要的作用。
为了提高气象地面观测人员的观测能力和水平,制定本培训计划,旨在提升气象地面观测人员的专业技能,确保气象观测数据的准确性和可靠性,为气象预报和灾害预警提供可靠的数据支持。
二、培训对象本次培训对象为所有从事气象地面观测工作的人员,包括气象观测站的工作人员、气象预报员、气象监测员等。
三、培训内容1. 气象观测基础知识- 气象观测的基本概念- 气象观测数据的分类和内容- 气象观测仪器的使用和维护2. 气象观测实操技能- 气象观测站的设置和布点- 气象数据的采集和记录- 气象观测仪器的校准和调试3. 气象观测数据的处理和分析- 气象数据的数字化处理- 气象数据的统计和分析方法- 气象数据的质量控制4. 气象观测新技术- 气象雷达观测技术- 气象卫星观测技术- 气象自动站观测技术5. 气象观测质量管理- 气象观测数据的质量认证- 气象观测站的质量管理- 气象观测数据的质量评估6. 气象预警技术- 气象预警信号的解读- 气象预警管理系统- 气象预警预报技术四、培训方法本培训采用理论教学与实践结合的方式进行。
培训内容将分为课堂讲授和现场实操两部分,通过讲解基础理论知识和现场观测操作,增强学员的理论知识和实际操作能力。
五、培训计划本培训计划为期3个月,共计360个学时,其中180个学时用于课堂讲授,180个学时用于现场实操。
具体培训安排如下:1. 第一阶段(1个月,80学时)- 第1周:气象观测基础知识的讲解和学习- 第2周:气象观测实操技能的示范和实践- 第3周:气象观测数据的处理和分析方法的介绍和实践- 第4周:熟悉现代气象观测新技术2. 第二阶段(1个月,80学时)- 第5-6周:气象观测实操技能的训练- 第7-8周:气象观测数据的处理和分析方法的实践- 第9-10周:现代气象观测新技术的熟练应用3. 第三阶段(1个月,200学时)- 第11-12周:气象观测质量管理的理论和实践- 第13-14周:气象预警技术的培训和实践- 第15-16周:培训总结和结业考核六、培训师资本次培训将邀请国内知名气象专家和资深观测人员担任培训讲师,他们将会为学员们提供丰富的实践经验和理论知识。
说明:以黑色字体为主第一篇《地面气象观测规范》一、填空题1、时制规定,人工器测日照采用真太阳时,辐射和自动观测日照采用地方平均太阳时,其余观测项目均采用北京时。
人工器测日照以日落为日界,辐射和自动观测日照以地方平均太阳时24时为日界,其余观测项目均以北京时20时为日界。
2、湿度观测时掌握好溶冰时间是很重要的一步,当风速、湿度中常时,在观测前30分钟左右进行;湿度很小、风速很大时,在观测前20分钟以内进行;湿度很大、,风速很小时,要在观测前50分钟左右进行。
3、能见度测定的目标物大小要适度,视角以0.5-5.0°之间为宜,近的目标物可适当小些,远的目标物可适当大些。
4、霰为白色不透明的园锥形或球形的颗粒固态降水,直径约为2-5mm,下降时常呈阵性,着硬地常反跳,松脆易碎。
5、观测场内仪器都有其基准部位,下列仪器的基准部位是:小型蒸发器口缘,冻土器内管零线,定槽式水银气压表水银槽盒中线,干湿球湿度表感应部分中心,日照计底座南北线。
6、若无20Cm口径专用量杯,仅知某次降水量重为376.8克,则该次降水量为 12.0 mm。
7、《地面气象观测规范》是从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守。
8、出现灾害性天气,台站应迅速进行调查,并及时记载。
9、由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和随时间变化的脉动性,因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性、比较性。
10、观测场仪器之间,南北间距不小于3 m,东西间距不小于4 m。
11、云状的判定,主要根据天空中云的外形特征、结构、色泽、排列、高度以及伴见的天象现象,参照“云图”,经过认真细致的分析对比判定是那种云。
判定云状要特别注意云的连续演变过程。
云状记录按“云状分类表”中二十九类云的简写字母记载。
12、荚状层积云(Sc lent)中间厚、边缘薄,形似豆荚、梭子状的云条。
13、日照计每月应检查仪器安装情况,仪器的水平、方位、纬度等是否正确,发现问题,及时纠正。
地面气象观测[详细学习]提到“地面气象观测”,人们一般会想到四四方方的气象观测场,洁白的百叶箱、温度计、风向标等,并把这些理解为地面的观测。
不过这样理解并不全面,因为天上的云、大气中的声、光、电等天气现象,也都属于地面气象观测的范围。
所以地面气象观测的定义应为:利用气象仪器和目力,对靠近地面的大气层的气象要素值,以及对自由大气中的一些现象进行观测。
地面气象观测的内容很多,包括气温、气压、空气湿度、风向风速、云、能见度、天气现象、降水、蒸发、日照、雪深、地温、冻土、电线结冻等。
在大气馆中我们会向气象爱好者介绍一些基本的观测项目。
地面气象观测的许多项目都是通过固定在观测场内的各种仪器进行的,所以气象站的站址和观测场地的选择以及维护,仪器的安装是否正确,都对资料的代表性、准确性和比较性有极大的影响。
一般说来,气象台站的地址应选在能代表其周围大部分地区天气、气候特点的地方,并且尽量避免小范围和局部环境的影响,同时应当选在当地最多风向的上风方,不要选在山谷、洼地、陡坡、绝壁上。
观测场要求四周平坦空旷并能代表周围的地形,观测场附近不应有任何物体。
孤立、不高的个别障碍物离观测场的距离,至少要在障碍物高度的三倍以上;宽大、密集、成片的障碍物,距离要在障碍物高度的十倍以上。
观测场周围十米范围内不能种植高杆作物,以保证气流畅通。
气象台站的房屋一般应建在观测场的北面。
另外,一个气象台站建成之后,要长期稳定,不要轻易搬家,因为轻易搬家不仅会影响观测资料的连续性,影响使用,还会造成很大浪费。
观测场内仪器安装的原则可以用以下二十四个字表示:保持距离,互不影响;北高南低,东西成行;靠近小路,便于观测。
地面气象观测分为定时观测和不定时观测两类。
定时观测是气象台站的基本观测,主要目的是为天气预报提供依据,积累资料,了解一个地方的气候变化规律,为经济建设服务。
一般地说,一天内观测次数越多,越能反映一个地方气象要素的变化。
但为了节约人力、物力,可以在一天中选择适当的有代表性的时间来进行。
气象工作者经过统计发现,每天选择适当时间观测4次与观测24次(1次/每小时)的日平均值非常接近。
因此国家气象局规定,“国家基本气象站”每天必须进行2点、8点、14点、20点这4个时次定时观测,昼夜要守班;“国家一般气象站”每天只进行8点、14点、20点3次观测,夜间不必守班。
建立地面气象观测是一项非常重要的工作,它是整个气象工作的基础,是气象台站掌握当地天气实况,索取气象资料的主要手段。
在我国,从平原到山区,从沙漠到海岛,已经建立起了数千个气象台站,把全国这些气象台站的气象资料收集在一起,就可以了解中国范围内的天气、气候状况。
气温的测量气温是衡量空气冷热程度的物理量,表示空气分子运动的平均动能的大小。
我们通常用摄氏温标(t)来表示,也有用华氏温标(F)表示的,理论研究工作中常用绝对温度(T)表示,其换算关系为:t = 5*( F─32 ) /9 t = T ─ 273.15 地面气温一般指距地面1.25—2.0米处的大气温度。
测量时,为了防止太阳辐射对观测值的影响,测温仪器必须放在百叶箱或防辐射罩内,并且还要满足测量元件有良好的通风条件。
测量气温的仪器常用的有以下几种:(1)玻璃温度计:感应部分是一个充满液体的玻璃球或柱,与感应部分相连的示度部分是一端封闭、粗细均匀的玻璃毛细管,测温液体通常用水银、酒精或甲苯等。
由于玻璃球内液体的热胀系数远大于玻璃,毛细管中的液柱会随温度变化而升降。
常用的玻璃温度计有最高温度表,最低温度表和干湿球温度表。
最高温度表a)最高温度表:是专门用来测定一定时间间隔的最高温度的,它的构造是在球部底处置一根玻璃针,直伸到毛细管口,使毛细管口变狭。
温度上升时,水银膨胀,压力增大,迫使水银挤过狭管上升。
温度下降时,因无足够压力使水银挤过狭管回到球部,水银柱就在狭管处断裂,于是狭管以上这段水银柱的顶端,就保持在过去一段时间内温度表曾感受到的最高温度示度上,因而可测得最高温度。
b)最低温度表:是专门用来测定一定时间间隔的最低温度的,它用酒精作测温液,在毛细管内放一枚游标,温度上升时,酒精膨胀可越过游标上升,而游标本身由于顶端对管壁有足够的摩擦力,能维持在原处不动。
温度下降时,酒精柱收缩到与游标顶端相接触时,由于酒精液面的表面张力比游标对管壁的摩擦力要大,使游标不致突破酒精柱顶而借液面的表面张力带动游标下滑。
也就是说,游标只能降低,不能升高。
所以,游标离球部较远一端的示度,就是一定时间间隔内曾经出现过的最低温度。
干湿球温度表c)干湿球温度表:也就是普通的温度表,它的测温液体为水银,用普通的温度表可以测定任一时刻的气温变化。
阿斯曼通风干湿球温度表是德国人R·阿斯曼1887年所创,两支棒状温度表放置在防辐射性能极好的通风管道内,机械或电动通风速度为2.5米/秒。
仪器测量精度高,使用方便,常用作野外测量气温和湿度。
(2)金属温度计:是能够自动记录气温连续变化的仪器。
感应元件是双金属片,由膨胀系数相差较大的两片金属焊接成,将其一端固定,另一端随温度变化而发生位移,位移量与气温接近线性关系。
自记系统由自记钟,自记笔组成,自记笔与放大杠杆相连并受感应元件操纵。
(3)金属电阻温度表:利用金属丝的电阻正比于温度变化的原理制成。
常用的金属丝有铂丝、铜丝、铁丝等三种,阻值在几十到一百欧之间,其中铂丝稳定性最好,可用来作标准温度表。
电阻温度表适用于遥测。
(4)热敏电阻温度表:感应元件由几种金属氧化物混合烧结成的导体电阻,电阻值通常几十千欧,其电阻温度系数大,灵敏度高于金属电阻温度表,但稳定性稍差,广泛应用于高空遥测。
(5)温差电偶温度表:利用温差电现象制成,将A和B两个物理和化学性质不同金属导体,连接成一个闭合回路,称为热电偶。
测量时,将热电偶一个接点置于恒温条件(如冰水溶液中)称参考端,另一个接点放在欲测物体上称工作端,两个接点的温度不同,就会产生温差电动势,电动势正比于两接点的温度差。
气象常用的铜-康铜热电偶温差电动势只有几十微伏,所以,为了提高测温灵敏度,常将几十对热电偶串接起来组成热电堆。
热电偶温度表可用于遥测,在日射仪器和小气候观测中被广泛应用。
气压的测量气压是大气压强的简称,其数值等于单位面积上从地面直至大气顶的垂直气柱的重量。
国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕,气象部门采用百帕作为气压单位。
历史上也曾用毫巴(即千分之一巴)和毫米水银柱作为气压单位,其换算关系如下:1百帕=1毫巴=3/4毫米水银柱气象站气压表高度处测到的大气压强,称为本站气压,属于地方气候资料之一。
由于各测站海拔高度不同,本站气压不便于比较,为了绘制地面天气图,需要将本站气压换算到相当于海平面高度上的气压值,我们称之为海平面气压。
目前气象台站普遍使用的测量气压的仪器有水银气压表和空盒气压表两种。
(1)动槽式水银气压表:用一端封闭并抽成真空的玻璃管,倒插在水银槽中,当水银柱压强与大气压强相平衡时,用水银槽平面到水银柱顶的高度来测定大气压强。
水银柱的高度必须以温度为0℃,重力加速度为9.80665平方米/秒的情况下所具有的高度为准。
当测量气压时,温度和重力加速度与上述情况不符,则必须对由此引起的偏差加以订正,气象观测称为本站气压订正。
水银气压表测量精度较高,性能稳定,常作为标准测压仪器。
(2)空盒气压表:用金属或非金属材料制成扁圆形的空盒。
或串接成空盒组。
盒内常留有少量气体。
在大气压力作用下,空盒变形,其中心位移量可表示气压的变化。
但因为气压引起的位移非常微小,无法直接用肉眼观察,常规的空盒气压表(计)采用机械杠杆放大数十倍后通过指针(或自记笔尖)在刻度上的位置读取气压值,借助自记钟连续记录气压随时间的变化。
此外,也有将空盒的位移输出转换成电参量输出,例如空盒中心位移带动电容器的一个极片位移、或带动电感衔铁位移、或带动电阻器滑动触点位移,就可成为变电容方式、变电感方式和变电阻方式输出,以便实现对气压进行遥测。
用空盒制作的测压仪器具有重量轻,便于携带和安装的优点,但由于金属膜片的弹性系数随温度变化,需采取温度补偿措施,空盒形变存在弹性滞后,以上两因素使空盒测压精度低于水银气压表。
(3)振动筒式压力传感器:感应元件是用高导磁率、高弹性的金属制成薄壁圆筒。
一端封闭,另一端固定在基座上。
振动筒的外侧是用保护筒构成的真空腔;内侧与自由大气相通,并有两个线圈骨架,分别装上激振线圈和拾振线圈。
观测时,接上电源后,激振线圈和振动筒相互作用下产生固有振动频率。
此频率随气压的增大而升高,拾振线圈检测振动频率的变化,从而指示气压的变化。
这种感应元件测压精度高,其输出是电参量(频率或周期),便于对气压实行遥测。
湿度的测量湿度表示空气中水汽的含量或干湿程度,在气象观测中常用水汽压、相对湿度和露点温度三种物理量表示。
1)水汽压(e):是水汽在大气总压力中的分压力。
它表示了空气中水汽的绝对含量的大小,以毫巴为单位。
空气吸收水汽有一定限量,达到了限量就不再吸收,这个限量叫“饱和点”。
空气中水汽达到饱和点时的水汽压,称为饱和水汽压(或称最大水汽张力)。
饱和水汽压是温度的函数,随温度升高而增大。
在同一温度下,纯冰面上的饱和水汽压要小于纯水面上的饱和水汽压。
2)相对湿度(rh):湿空气中实际水汽压e与同温度下饱和水汽压E的百分比,即rh =(e/E)* 100%相对湿度的大小能直接表示空气距离饱和的相对程度。
空气完全干燥时,相对湿度为零。
相对湿度越小,表示当时空气越干燥。
当相对湿度接近于100%时,表示空气很潮湿,越接近于饱和。
3)露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。
所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
测定湿度的仪器常用的有干湿球温度表,毛发湿度表(计)和电阻式湿度片等。
a)干湿球温度表:用一对并列装置的、形状完全相同的温度表,一支测气温,称干球温度表,另一支包有保持浸透蒸馏水的脱脂纱布,称湿球温度表。
当空气未饱和时,湿球因表面蒸发需要消耗热量,从而使湿球温度下降。
与此同时,湿球又从流经湿球的空气中不断取得热量补给。
当湿球因蒸发而消耗的热量和从周围空气中获得的热量相平衡时,湿球温度就不再继续下降,从而出现一个干湿球温度差。
干湿球温度差值的大小,主要与当时的空气湿度有关。
空气湿度越小,湿球表面的水分蒸发越快,湿球温度降得越多,干湿球的温差就越大;反之,空气湿度越大,湿球表面的水分蒸发越慢,湿球温度降得越少,干湿球的温差就越小。