熱帯低気圧に伴う 最大持続風速は、嵐の強さを示す一般的な指標です。成熟した熱帯低気圧では、最大持続風速は、中心から一定の距離にある眼壁内にあり、最大風速半径(RMW) として知られています。突風とは異なり、これらの風速の値は、一定期間にわたってサンプリングを行い、サンプリング結果を平均することによって決定されます。風速測定は、平均海面から10 メートル (33フィート)の風速を反映するように世界的に標準化されており、[ nb 1 ]最大持続風速は、熱帯低気圧内のどこでも、1 分 (米国) または 10 分 (定義については下記参照) の時間範囲における最高平均風速を表します。地表の風速は、大気と地表との摩擦、および陸上の丘や山の近くで大きく変動します。
海洋上では、衛星画像が熱帯低気圧内の最大持続風速を推定するためによく用いられます。陸上、船舶、航空機による偵察観測やレーダー画像も、入手可能な場合はこの値を推定できます。この値は、サファ・シンプソン・スケールなどの尺度を用いて、熱帯低気圧による被害の可能性を判断するのに役立ちます。
最大持続風速は通常、熱帯低気圧の中心から最大風速半径と呼ばれる距離で発生し、熱帯低気圧の中心からさらに離れるにつれて風速は減少します。[ 2 ]ほとんどの気象機関は、世界気象機関(WMO)が推奨する持続風速の定義を使用しており、これは、 10メートル(33フィート)の高さで10分間風速を測定し、その平均値を取ることを規定しています。しかし、米国国立気象局は、熱帯低気圧内の持続風速を、同じ10メートル(33フィート)の高さで1分間の風速を平均することによって定義しています。[ 3 ]これは重要な違いであり、1分間の最大持続風速の値は、同じ期間の10分間の持続風速よりも約14%大きくなります。[ 4 ]
ほとんどの熱帯低気圧域では、衛星ベースのドボラック法が、熱帯低気圧の最大持続風速を推定する主要な方法である。[ 5 ]この手法では、渦巻き状の帯の程度と、目と眼壁の間の温度差が、最大持続風速と気圧の割り当てに使用される。[ 6 ]低気圧の中心の気圧値は概算値である。将来、分単位の衛星画像で個々の雲を追跡することは、熱帯低気圧の地表風速の推定に使用できる可能性がある。[ 7 ]
船舶や陸上の観測も、利用可能な場合は使用されます。大西洋、中央太平洋、東太平洋海域では、偵察機が依然として利用されており、熱帯低気圧の中を飛行して飛行高度の風を測定し、それを調整することで、かなり信頼性の高い最大持続風速の推定値を得ることができます。飛行高度でサンプリングされた風速の 10 パーセントを減らすことで、地表付近の最大持続風速を推定します。これは、過去 10 年間にGPSドロップ ウインドゾンデを使用して決定されました。[ 8 ]ドップラー気象レーダーも同様の方法で、陸地付近の熱帯低気圧の地表風を測定するために使用できます。[ 9 ]
大気と地表の間の摩擦により、地表での風速は 20% 減少します。[ 10 ]地表の粗さも風速の大きな変化につながります。陸上では、丘や山の頂上で風速が最大になりますが、谷や風下斜面では遮蔽効果により風速が低下します。[ 11 ]水上と比較すると、陸上での最大持続風速は平均 8% 低くなります。[ 12 ]特に、都市や起伏の多い地形では、風速勾配効果により上空の地衡風速が 40% ~ 50% 減少する可能性がありますが、開水域や氷上では、減少率は 10% ~ 30% です。[ 8 ] [ 13 ] [ 14 ]
ほとんどの海域では、各海域の熱帯低気圧スケールで熱帯低気圧のカテゴリーを定義するために、最大持続風速が使用されます。大西洋と北東太平洋では、サファ・シンプソン・スケールが使用されます。このスケールは、高潮や陸地への被害の可能性を判断するために使用できます。ほとんどの海域では、熱帯低気圧のカテゴリー(例えば、熱帯低気圧、熱帯暴風雨、ハリケーン/台風、スーパー台風、低気圧、強い低気圧、強い熱帯低気圧)は、1分間の最大持続風速から決定されます。
{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL の状態が不明です (リンク) 2018-10-07 に取得。