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- W2036699773 abstract "A growth model is applied to the results of hailstone structure analysis with the purpose of obtaining information about the conditions existing in the cloud region where growth has occurred. The simulated hail trajectories indicate that the process, initialized at the stage where embryos of about 0.5-mm radius are assumed to grow by droplet collection, had lasted 40–50 min. During the first 20–25 min, the stones were found to grow in a cloud region where the updraft speed was W⪅15 m s−1 and LWC∼1 gm−3. Such relatively low LWC (liquid water concentration) had to be assumed in order to explain the existence of an opaque rime layer about the frozen drops that formed nearly 40% of the hail embryos. During this initial growth period, where the hail size remained below 1 cm, the evolution of the drag coefficient CD should be considered dependent on the embryo shape and fall mode. This behaviour was taken into account to explain the formation, in the same updraft, of stones of different crystallographic structure. Actually, most of them should have descended to low levels, where a large-crystal layer was formed, while less numerous ones would have travelled the whole time at high levels, thus being completely formed by small crystals. After the first growth period, W had to be increased up to ∼ 35 m s−1 in order to simulate the upward motion of the particles, occurring near the end of the process and determining the formation of a peripheral small-crystal layer. During this period, the evolution of hailstones with the observed structure had to be simulated by increasing the LWC to values depending on the droplet radius, r = 5, 7 or 10 μm. The comparison of the results with those obtained by the application of a cloud model to meteorological data indicates that r = 7 μm with maximum LWC ∼ 4 g m−3 would the most suitable choice. Actually, this condition could have existed near the storm core where W ∼ 35 m s−1. The proposed trajectories are compared with those proposed by previous authors, on the basis of meteorological data provided for other hailstorms. On applique un modéle de simulation aux résultats obtenus de l'analyse crystalographique de grélons avec le propos d'obtenir des informations relatives aux conditions existantes dans la zone où la croissance s'était produite. Les trajectoires simulées des grélons, initialisées à l'étape où le rayon des embryons est de ∼ 0.5 mm et la croissance est supposée se produir par collection de gouttelettes, ont une durée de 40–50 min. Durant les premières 20–25 min, les grélons croissent dans une zone du nuage où le courant ascendant est W⪅15 m s−1 et la concentration d'eau liquide est LWC ∼ 1 g m−3. Ce relativement faible LWC est necessair pour expliquer l'existence d'une fine couche de petitis cristaux, entourant les gouttes congelées, qui forment les embryons d'un 40% des grélons. Dans l'interval considéré, les dimensions des grélons restent au dessous de 1 cm et le coefficient d'entraînement CD doit être considéré dépendent de la forme de l'embryon. Ce comportement a été pris en considération pour expliquer la formation, dans le même courant ascendant, de grélons de structure différente. En effect, la plus grande partie des échantillons étudiés montrait une couche de grands cristaux, évidemment formés à bas niveaux, tandis que le group moins nombreux aurait parcouru une trajectoire plus élevée, donnant lieu à la formation de petites cristaux dans toute la structure. Après cette première période de croissance, W devait être augmenté jusquà ∼35 m s−1, pour simuler l'ascension des particules, necessaire pour la formation, à la fin du processus, d'une couche périphérique de petits cristaux. Durant cette période, l'évolution de grélons montrant la structure observée devait être simulée en augmentant le LWC jusqu'à une valeur qui dépendait du rayon des gouttelettes, r = 5,7 où 10 μm. La comparaison des resultats actuels avec ceux qu'ont été obtenus par l'application d'un model de nuage aux données météorolgiques indique que les conditions les plus proches à celles, qui pourraient exister dans la région centrale de l'orage où W∼35 m s−1, seraient r = 7 μm, LWC ∼ 4 g m−3. On compare les trajectories proposées avec celles proposées par d'autres auteurs, pour des orages qui avaient été etudiés du point de vue météorologique." @default.
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