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Mesoscale dynamics, structure and predictability of a severe Adriatic bora case

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Abstract:

The dynamics, structure and temporal evolution of a severe Adriatic bora, which occurred during 14 and 15 November 2004 was inspected. Numerical simulation of the investigated episode was performed by the mesoscale model MM5. The model was validated against radiosonde data and wind data from one automatic meteorological station and three ultrasonic anemometers. Two anemometers where located in the region extremely favorable for the bora occurrence (Senj and Vratnik Pass), while the third one was placed in the mainland (Zagreb-Horvatovac). The model reproduced well the onset and the strength of the investigated bora, as well as the establishment of bora-induced potential vorticity () banners. On the other hand, surface turbulent kinetic energy () was poorly predicted. Inspection of gap wind characteristics indicated the absence of strong dissipation in the flow through a mountain pass, which gives rise to a horizontally elongated jet. Appearance of wave breaking in the lee of a mountain peak leads to the creation of a mountain wake. Shear lines between individual jets and wakes created in this way are then responsible for the generation of banners. Also, the ability of the model to predict hourly wind gusts was validated using a recently developed method.

German
Dynamik, Struktur und zeitlicher Verlauf der schweren adriatischen Bora vom 14. und 15. November 2004 wurden untersucht. Zur numerischen Simulation wurde das Modell MM5 herangezogen. Die Ergebnisse der Berechnungen wurden mit Windmessungen von einer automatischen Wetterstation und drei UltraschallAnemometern verglichen. Zwei der Anemometer befanden sich an bevorzugt von der Bora heimgesuchten küstennahen Lokalitäten (Senj, Vratnik-Pass), das dritte war im Hinterland (Zagreb, Horvatovac). Das Modell gab das Einsetzen und die Stärke der untersuchten Bora und die damit zusammenhängende potentielle Vorticity zufriedenstellend wieder. Die kinetische Turbulenzenergie am Boden wurde hingegen unbefriedigend vorausgesagt. Eine Untersuchung der Passwinde ergab keine Hinweise auf nennenswerte Dissipation in der Strömung durch einen Gebirgspass, so dass ein horizontal verlängerter Strahl entstand. Sich am Gebirgskamm überschlagende Strömungswellen führten zur Entstehung von Wirbelschleppen auf der Leeseite. Überlagerung der auf diese Weise entstandenen strahlartigen Strömungen und Wirbelschleppen definiert die potentielle Vorticity. Die Eignung des hier vorgestellten Modells zur Vorhersage von Windböen wurde mit einer jüngst entwickelten Methode bestätigt.

Document Type: Research Article

DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0116

Publication date: April 1, 2006

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