<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">hydrophysics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Фундаментальная и прикладная гидрофизика</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Fundamental and Applied Hydrophysics</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-6673</issn><issn pub-type="epub">2782-5221</issn><publisher><publisher-name>St. Petersburg Research Center of the Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S2073667319030079</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">hydrophysics-73</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ПРОЦЕССЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>HYDROPHYSICAL AND BIOGEOCHEMICAL FIELDS AND PROCESSES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Расчет внутригодовой динамики гидрофизического режима Обской губы с высоким пространственным разрешением</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>A calculation of the intra-annual dynamics of the Ob Bay hydrophysical regime with high spatial resolution</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чанцев</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chantsev</surname><given-names>V. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>St.-Petersburg</p></bio><email xlink:type="simple">chantsev@hotmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Даньшина</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Danshina</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Санкт-Петербург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>St.-Petersburg</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Арктический и антарктический научно-исследовательский институт; Российский государственный гидрометеорологический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Arctic and Antarctic Research Institute; Russian State Hydrometeorological University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Арктический и антарктический научно-исследовательский институт</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Arctic and Antarctic Research Institute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>11</month><year>2021</year></pub-date><volume>12</volume><issue>3</issue><fpage>55</fpage><lpage>64</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Чанцев В.Ю., Даньшина А.В., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Чанцев В.Ю., Даньшина А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Chantsev V.Y., Danshina A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://hydrophysics.spbrc.ru/jour/article/view/73">https://hydrophysics.spbrc.ru/jour/article/view/73</self-uri><abstract><p>Это исследование основано на анализе данных численных экспериментов, выполненных с помощью адаптированной для района Обской Губы конфигурации модели Delft3D. В работе рассматриваются результаты численного моделирования внутригодовой изменчивости отдельных параметров термо-, гидродинамического и ледового режима изучаемого района на расчетной сетке с пространственным разрешением 50–100 м по горизонтали и 1–2 м по глубине и использованием режима негидростатики. Подбор значений управляющих параметров позволил вывести данную конфигурацию модели на устойчивый режим работы и наиболее полно адаптировать ее к условиям высоких (полярных) широт.</p><p>Проведенные численные эксперименты показали адекватное воспроизведение гидрофизического и ледового режима Обской губы в течение расчетного периода. Полученные в ходе расчетов данные были сопоставлены с имеющимися натурными наблюдениями, выполненными в Обской губе. По результатам моделирования скорости течения, колебания уровня моря и толщины ледяного покрова была проведена оценка погрешностей расчетов для демонстрации качества работы адаптируемой конфигурации модели. Выполненный сравнительный анализ эволюции выбранных параметров, полученных в результате численных экспериментов, с данными наблюдений продемонстрировал положительные возможности модельного комплекса Delft3D. Максимальные величины погрешностей расчета в основном зависят от качества исходных данных. Таким образом, адаптируемый к району Обской губы модельный комплекс Delft3D может быть использован для успешного разрешения ряда прикладных гидрометеорологических, морфологических и экологических задач в области освоения и эксплуатации данного Арктического региона.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This study is based on numerical experiments data analysis performed using the Delft3D model configuration adapted for Ob Bay region. The work discusses the results of numerical simulation of the intra-annual variability of individual parameters of the thermo-, hydrodynamic and ice regime of investigated area on a computational grid with a spatial resolution of 50–100 m horizontally and 1–2 m depthly, and using the non-hydrostatic mode. The selection of control parameters values made possible to bring this configuration of the model to a stable mode of function and most fully adapt it to the conditions of high (polar) latitudes.</p><p>The performed numerical experiments showed an adequate reproduction of the hydrophysical and ice regime of Ob Bay during the calculation period. The data obtained in calculations process were compared with the available in-situ observations made in Ob Bay. To demonstrate the operation quality of the model’s adaptable configuration, based on the results of modeling the current velocity, fluctuations in sea level and ice cover thickness, an estimate of the calculation errors was performed. A comparative analysis of the evolution of selected parameters obtained as a result of numerical experiments with observational data demonstrated the positive capabilities of the Delft3D model complex. The maximum values of the calculation errors mainly depend on the quality of the input data. Thus, the Delft3D model complex adapted to Ob Bay area can be used to successfully resolve some applied hydrometeorological, morphological, and environmental problems in the development and operation of this Arctic region.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Обская губа</kwd><kwd>ледовые условия</kwd><kwd>уровень моря</kwd><kwd>гидродинамический режим</kwd><kwd>приливные колебания</kwd><kwd>численное моделирование</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Ob Bay</kwd><kwd>ice conditions</kwd><kwd>sea level</kwd><kwd>hydrodynamic regime</kwd><kwd>tidal fluctuations</kwd><kwd>numerical simulation</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вольцингер Н.Е., Андросов А.А., Клеванный К.А., Сафрай А.С. Океанологические модели негидростатической динамики. Обзор // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. Т. 11, № 1. 2018. С. 3–20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voltzinger N.E., Androsov A.A., Klevannyy K.A., Safrai A.S. Oceanological Models of Non Hydrostatic Dynamics: A Review. Fundamentalnaya i Prikladnaya Gidrofizika. 2018, 11, 1, 3–20 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Даньшина А.В. Влияние дискретизации расчетной сетки на структуру гидродинамических полей // Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». СПб.: Химиздат, 2018. С. 217–219.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Danshina A.V. The influence of calculating grid discretisation on the hydrodynamic fields structure. Trudy II Vserossiyskoy konferentsii “Gidrometeorologiya i ekologiya: dostizheniya i perspektivy razvitiya”. SPb., Khimizdat, 2018, 217–219 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Архипов Б.В., Алабян А.М., Дмитриева А.А. и др. Моделирование влияния морского канала к порту Сабетта на гидродинамический режим и соленость Обской губы // ГеоРиск. Т. XII, № 1. 2018. С. 46–58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arhipov B.V., Alabyan A.M., Dmitrieva А.А. et al. Modeling of the navigation canal to the port of Sabetta influence on the Ob gulf hydrodynamics and salinity. GeoRisk. 2018, XII, 1, 46–58 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Casulli V. A semi-implicit finite difference mehod for non-hydrostatic, free surface flows // International Journal Numerical Methods In Fluids 30. 1999. P. 425–440.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Casulli V. A semi-implicit finite difference mehod for non-hydrostatic, free surface flows. International Journal Numerical Methods In Fluids 30. 1999, 425–440.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Semtner A.J. A Model for the Thermodynamic Growth of Sea Ice in Numerical Investigations of Climate // Journal of Physical Oceanography. 1976. V. 6. P. 379–389.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semtner A.J. A Model for the Thermodynamic Growth of Sea Ice in Numerical Investigations of Climate. Journal of Physical Oceanography. 1976, 6, 379–389.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang J., Qinzheng Liu, Meibing Jin et al. A Coupled Ice-Ocean Model in the Pan-Arctic and North Atlantic Ocean: Simulation of Seasonal Cycles // Journal of Oceanography. 2005. V. 61. P. 213–233.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang J., Qinzheng Liu, Meibing Jin et al. A Coupled Ice-Ocean Model in the Pan-Arctic and North Atlantic Ocean: Simulation of Seasonal Cycles. Journal of Oceanography. 2005, 61, 213–233.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vancoppenolle M., Bouillon S., Fichefet T. et al. The Louvain-la-Neuve sea Ice Model // Note du Pôle de modélisation de l’Institut Pierre-Simon Laplace. 2012. N 31. 89 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vancoppenolle M., Bouillon S., Fichefet T. et al. The Louvain-la-Neuve sea Ice Model. Note du Pôle de modélisation de l’Institut Pierre-Simon Laplace. 2012, 31, 89 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hunke E.C., Dukowicz J.K. An Elastic–Viscous–Plastic Model for Sea Ice Dynamics // Journal of Physical Oceanography. 1997. V. 27. P. 1849–1867.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hunke E.C., Dukowicz J.K. An Elastic–Viscous–Plastic Model for Sea Ice Dynamics. Journal of Physical Oceanography. 1997, 27, 1849–1867.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Региональные ледовые карты Евразийской Арктики. URL: http://www.aari.ru/main.php?lg=0&amp;id=17 (дата обращения: 17.02.2018).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arctic and Antarctic Research Institute. Regional ice charts of the Eurasian Arctic URL: http://www.aari.ru/main. php?lg=0&amp;id=17 (date of access: 17.02.2018) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
