Cтраница 2
Проблеме образования ветровых волн посвящено огромное количество статей, обзоров и монографий. Эти и многие другие вопросы не решены до сих пор, хотя качественная картина была ясна уже давно. [16]
Силовое воздействие ветровых волн на обтекаемые преграды является недостаточно изученным физическим процессом. Регистрацию этого процесса производят путем синхронной записи элементов поверхностных волн и их нагрузок на обтекаемую преграду. Проанализируем данные такого многопараметрического эксперимента с позиции теории размерности. [17]
Значения элементов ветровых волн определяются скоростью ветра ( ее числовым значением и направлением), продолжительностью его непрерывного действия над водной поверхностью, размерами и конфигурацией схваченной ветром акватории, глубиной водоема и рельефом его дна; при этом следует также учитывать колебания уровней, обусловленные нагоном и сгоном, приливами и отливами. [18]
Расчетные параметры ветровых волн на поверхности глубоководных водоемов определяются в зависимости от скорости и продолжительности действия ветра и эквивалентного разгона. Продолжительность действия ветра t ( ч) определяется заранее по режимным характеристикам; для ориентировочных расчетов допускается принимать ее в соответствии с указаниями, изложенными выше. Эквивалентный разгон волн L ( км) определяется по карте акватории измерением расстояния от расчетной точки до береговой линии или границы штормовой зоны по направлению против ветра. [19]
Успех исследования воздействия ветровых волн на отдельно стоящие опоры, гидротехнические сооружения сквозной конструкции и плавучие буровые установки в значительной степени зависит от уровня развития методов наблюдений в натурных условиях и правильной постановки экспериментальных наблюдений и измерений. Вместе с тем нерегулярный характер ветрового волнения требует большого количества измерений, необходимых для установления закономерности явления на основе статистического анализа. [20]
Приведенная выше классификация ветровых волн отражает их физические особенности, проявляющиеся в реальных условиях. [21]
Методика вышеуказанных расчетов параметров ветровых волн изложена в пособиях Гидрометеослужбы [30], и такие расчеты, как правило, выполняются специализированными организациями Гидрометеослужбы и передаются в качестве официальных исходных данных для проектирования МНГС. [22]
На таких глубинах влияние ветровых волн и дрейфовых течений является уже незначительным и, следовательно, дрифтер переносится непосредственно океанскими или морскими течениями. С помощью тонкого кабеля-троса парус связан с небольшим поверхностным поплавком, в котором находится передатчик, периодически передающий сигналы, принимаемые на спутниках системы Аргос. По доплеровскому эффекту спутники определяют координаты дрифтера с точностью не хуже нескольких сотен метров. В средних широтах координаты определяются 6 - 8 раз в сутки. Кроме того, размещенные в поплавках дрифтеров датчики температуры поверхности воды ( SVP дрифтеры) и атмосферного давления ( SVP-B дрифтеры) благодаря спутниковой связи позволяют передавать на Землю в центры приема ( США, Франция и другие страны) информацию о текущих значениях этих гидрометеорологических параметров практически в реальном времени. Эта оперативная информация используется для прогноза погоды. Данные об атмосферном давлении, поставляемые дрифтерами с открытых океанских акваторий необходимы для составления прогнозов в оперативной метеорологии. [23]
Существуют многочисленные модели спектров ветровых волн. Общей чертой практически всех моделей является использование гипотезы О.М. Филипса об интервале равновесия. [24]
На таких глубинах влияние ветровых волн и дрейфовых течений является уже незначительным и, следовательно, дрифтер переносится непосредственно океанскими или морскими течениями. С помощью тонкого кабеля-троса парус связан с небольшим поверхностным поплавком, в котором находится передатчик, периодически передающий сигналы, принимаемые на спутниках системы Аргос. По доплеровскому эффекту спутники определяют координаты дрифтера с точностью не хуже нескольких сотен метров. В средних широтах координаты определяются 6 - 8 раз в сутки. Кроме того, размещенные в поплавках дрифтеров датчики температуры поверхности воды ( SVP дрифтеры) и атмосферного давления ( SVP-B дрифтеры) благодаря спутниковой связи позволяют передавать на Землю в центры приема ( США, Франция и другие страны) информацию о текущих значениях этих гидрометеорологических параметров практически в реальном времени. Эта оперативная информация используется для прогноза погоды. Данные об атмосферном давлении, поставляемые дрифтерами с открытых океанских акваторий необходимы для составления прогнозов в оперативной метеорологии. [25]
Существуют многочисленные модели спектров ветровых волн. Общей чертой практически всех моделей является использование гипотезы О.М. Филипса об интервале равновесия. [26]
Принципиальная схема блока автоматической записи волновых нагрузок. [27] |
По изложенному принципу записи воздействия ветровых волн на динамометрические установки были изготовлены восемь устройств, которые были смонтированы в четырех различных пунктах при разных глубинах моря. [28]
Майлзом [31], механизм генерации ветровых волн основан на теории неустойчивости границы раздела воздух-вода в условиях действия потока воздуха с градиентом скорости в пограничном слое. Лонге-Хиггинс предложил схему развития ветровых волн, основанную на учете свойства ветра сравнительно быстро передавать энергию коротким волнам с последующей передачей значительной ее части более длинным волнам. [29]
Исторически сложилось три направления изучения ветровых волн: 1) гидродинамическое, 2) энергетическое, 3) статистическое. [30]