Skada orsakad av en tornado

Posted on
Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 10 April 2021
Uppdatera Datum: 16 Maj 2024
Anonim
Tornado in Ocala today. Florida in danger
Video: Tornado in Ocala today. Florida in danger

Innehåll

Enligt National Weather Service upplever USA i genomsnitt mer än 1 200 tornadoer per år. Antalet tornadon per år har ökat markant sedan 1980-talet då National Weather Service började använda Doppler Radar. Med hjälp av observationer och beräkningar av vindhastighet kan forskare bedöma skadorna orsakade av tornadon för att bättre förstå dessa kraftfulla stormar och deras destruktiva inverkan.

Hur Tornadoes bildas

Tornadoer bildas av kraftiga åskväder. Vind i stormens högre höjd som rör sig med högre hastighet än vind i lägre höjd skapar en vertikal vindskjuvning. De snabbare rörliga vindarna uppåt kommer från väster och skapar en uppdatering när de möter långsammare rörelsevind nära marken som rör sig i motsatt riktning. När varm ytluft rör sig uppåt i åskskyddet skapar den roterande luften en virvel.

Vindhastighet och lufttryck

Tornadoskador bestäms av sambandet mellan virvelens vindhastighet och skillnaden i atmosfärstryck mellan tornado och omgivande luft. Större vindhastighet i kombination med en stor skillnad i lufttryck resulterar i högre skador. Stark vind plockar upp mindre, mer mobila föremål och flyttar dem och kan slå ner mindre strukturer. Det lägre trycket i tornadomen förgöver stora strukturer genom att skapa en tryckskillnad mellan det yttre och det inre av strukturen. Extrema i lufttrycket riva tak av byggnader och riva väggar.

Den första skalan

Den ursprungliga Fujita Scale (FS) utvecklades 1971 för att kategorisera styrkorna hos tornadon baserat på den observerade nivån på de skador de förorsakade. Kategorierna varierade från F0, lätt skada, till F5, otrolig skada. Den tilldelade uppskattade vindhastigheter till varje kategori som motsvarade en viss skada. Eftersom vindhastigheterna för varje kategori var uppskattningar kunde de inte verifieras vetenskapligt.

Ny och förbättrad skala

FS var till hjälp, men det hade sina brister. Tornadoes kategoriserades endast på observerade skador som de orsakade oavsett vilken typ av struktur som skadades. De enkla beskrivningarna av skador gjorde det också svårt att klassificera en tornado om den inte mötte de typer av byggnader eller föremål som beskrivs i varje kategori. Data som samlats in med FS bidrog till utvecklingen av en förbättrad version som visar en mer exakt korrelation mellan vindhastighet och skador.

Sedan 2007 har National Weather Service använt Enhanced Fujita Scale (EF) för att betygsätta tornadon. EF överensstämmer fortfarande med sex-kategorisystemet (F0-F5) i FS men innehåller flera förbättrade funktioner. Beskrivningen av skador för varje kategori har ersatts med en mer detaljerad grad av skada (DOD). En uppsättning av 28 skadade indikatorer (DI) ger ytterligare data för klassificering av tornadon. DI anger detaljer om specifika strukturer som byggnadstyp, fyrkantiga bilder, takkonstruktion och byggnadsmaterial, all data som saknas från FS. Och medan EF fortfarande förlitar sig på vindhastighetsuppskattningar, gör kombinerade data från den observerade DOD och DI uppskattningarna mer exakta.

Graden av skada

Skadebeskrivningarna som används av EF innehåller mer detaljer än FS och inkluderar foton och specifika exempel på skador. DOD utvärderar också skador som orsakats av träd utöver strukturella skador. DOD för tornado i kategori F0 inkluderar skador på rännor och sidospår, trasiga trädgrenar och utrotning av grunt träd. Vindbyar är mindre än 86 mph. F1-tornadon kan riva av dörrar, bryta fönster och stöda husbilar. Över 110 km / h kan F2-tornadon riva av tak, rötas eller knäppa stora träd plocka upp bilar och förstöra husbilar. En kategori F3 gör stora skador på köpcentra, kastar tunga bilar och kan förstöra hela husgolv. Vindbyar 166 mph och högre är associerade med F4-tornadon, som kan skapa missiler av föremål som skadats med stora hastigheter. En tornado i kategori F5, med vindkastar större än 200 km / h, har potential att orsaka allvarliga skador som kan inkludera utjämning av välbyggda hus, förstörelse av betongbyggnader och spänning av höghus.