Геомоделирование предельного усиления цуга волн при выходе на шельф

Истомин Е. П., Михеев В. Л., Петров Я. А., Мартын И. А.

Читать статью полностью

  Геомоделирование предельного усиления цуга волн при выходе на шельф(886,71 KB)

Аннотация

Поведение длинных волн в шельфовой зоне является актуальной задачей при управлении прибрежными зонами и решении практических задач на шельфе. В работе использовались методы математического моделирования с применением уравнений движения и волнового возмущения, с постановкой начальных и граничных условий, где в качестве начальных условий задавалась поступающая волна с периодом 20 мин., в качестве граничных условий на жидкой границе задавалось условие пропускания, на твердой границе условие непропускания с коэффициентом отражения 1. Расчеты проводились для длины шельфа 36 и 54 км. Результаты представлены графически в виде волнового профиля в различные моменты расчетного времени с представлением топографии дна.

Ключевые слова:

геомоделирование – geomodeling; цуг волн – wave train; длинные волны – long waves; шельфовая зона – shelf zone.

Список литературы

1. Практикум по динамике океана / В.О. Ивченко [и др.]; под ред. А.В. Некрасова, Е.Н. Пелиновского. – СПб.: Гидрометеориздат, 1992. – 320 с.

2. Подольская, Э. Л. Механика жидкости и газа. Геофизичская гидродинамика / Э.Л. Подольская. – СПб.: РГГМУ, 2007. – 154 с.

3. Кузнецова, М. Н. Методические указания по дисциплине «Моделирование природных процессов» / М.Н. Кузнецова, Н.Л. Плинк. – СПб.: РГГМУ, 2020. – 20 с.

4. Плинк, Н. Л. Методология учета колебаний уровня при комплексном управлении прибрежными зонами / Н.Л. Плинк, М.В. Кашарский, Нгуен Хонг Лан // Колебание уровня в морях. Сборник научных трудов. – 2003. – С. 5–20.

5. Мартын, И. А. Моделирование волновой обстановки на защищенной акватории порта / И.А. Мартын, В.А. Царев, М.Н. Кузнецова // Материалы V Всероссийской научной конференции молодых ученых. – 2020. – С. 431–432.

6. Мартын, И. А. Численное моделирование зависимости составляющих диэлектрической проницаемости морской воды от ее температуры и солености / И.А. Мартын, Е.В. Краева // Сборник статей научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2021. – С. 112–116.

7. Development of a mathematical model of wind waves in the area of the proposed construction of a hydraulic structure / E. Istomin [et al.] // International Scientific and Practical Conference "Ensuring Sustainable Development in the Context of Agriculture, Green Energy, Ecology and Earth Science" – 2021. – P. 052030.

8. Study of intra-day dynamics of currents in the area of the navigable strait of Baltiysk to adjust the movement of water transport / E. Istomin [et al.] // All-Russian Scientific-Practical Conference with International Participation "Actual Issues of Transport in the Forest Sector". – 2020. – Vol. 817, Iss. 1. – P. 012013.

9. Мартын, И. А. Определение внутренних волн по данным спутникового зондирования / И.А. Мартын // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. – 2020. – № 2 (38). – С. 23–30.

10. Мартын, И. А. Моделирование распространения волнения в акватории порта / И.А. Мартын // Материалы II Всероссийского конгресса молодых ученых-географов. – 2017. – С. 413–417.

11. Интенсивные внутренние волны аномальных высот

на шельфе Черного моря / В.Г. Бондур [и др.] // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. – 2019. – Т. 55, № 1. – С. 114–127.