Ik neem aan dat je het net andersom bedoelt ?
Nee, ik bedoel het wel goed. Er is een verschil tussen de richting van de
forcering ('boundary') en de buien die eruit ontstaan. Een frontvlak zorgt voor optilling en daaruit ontstaan buien. Als het frontvlak evenwijdig is aan de scheringsvector zullen de buien die eruit ontstaan zich lineair organiseren en zal de ontstane buienlijn zich kantelen zodat de lijn loodrecht op de windschering in de onderste kilometers komt te liggen. Vandaag is dat west-oost en dat zie je dan ook gebeuren in Duitsland.
Jij en MetEd hebben gelijk dat de buienlijn uiteindelijk loodrecht op de scheringsvector zal staan, maar dat is initiƫel niet het geval. Met ruimende winden is dit de oorzaak waarom squalls naar rechts afbuigen: ze gaan loodrecht op de scheringsvector bewegen.
Zie ook
Dial, G.L., and J.P. Racy, 2004: Forecasting Short Term Convective Mode and Evolution for Severe Storms Initiated along Synoptic Boundaries. Preprints, 22nd Conf. Severe Local Storms, Hyannis MA. [104K PDF]:
,,Preliminary results suggest that the orientation of the 2-6 km or 2-8 km mean wind with respect to the initiating boundary and the component of 2-6 km or 2-8 km shear normal to the initiating boundary are good discriminators between those environments where storms remain discrete within the first few hours after developing versus those where storms evolve into lines for storms initiated along a synoptic boundary.
It would appear that when the mean 2-6 km or 2-8 km flow and boundary are nearly parallel, the precipitation cascades and associated outflows of neighboring storms may merge and consolidate more quickly. Results also suggest that when the component of middle level shear normal to the initiating boundary is weak, upstream development of a cold pool may occur more readily with a faster transition to lines than when this component of shear is strong. The amount of low level convergence appears to discriminate, but to a much lesser degree. Stronger low level convergence would likely lead to the development of more storms which would in turn increase the chances for storm interactions. Other than geometry and convergence, the type of initiating boundary also appears to play a role. It appears that storms initiated along cold fronts generally have a greater tendency to evolve into lines more quickly than those initiated along pre-frontal troughs or drylines.''
Snel vertaald: als de normaalcomponent van de windschering ten opzichte van de boundary klein is (er is nauwelijks sprake van enige loodrechte component, de vector is dus evenwijdig aan de boundary) is er sneller sprake van stroomopwaartse ontwikkeling van de coldpool met als gevolg een snellere overgang naar lijnen dan wanneer deze component groot is.
Gr. Ben
Quote selectie