Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Эволюция внутренних волн большой амплитуды в зоне заплеска

Аннотация

Проведены исследования динамики короткопериодных внутренних волн большой амплитуды в зоне «заплеска», т.е. выше области контакта основного термоклина с дном. Показано, что процесс генерации пакетов уединенных волн является перемежающимся и наблюдается в течение нескольких месяцев существования развитого сезонного термоклина (август–октябрь). При этом распространение и разрушение внутренних волн вносят существенный вклад в процессы массообмена и вентиляции вод в шельфовой зоне. Анализ структуры придонных уединенных волн в зоне «заплеска» показывает, что они распространяются в виде симметричных линз холодной воды или принимают пилообразную форму в зависимости от фазы разрушения.

Об авторах

В. Ф. Кукарин
Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН
Россия

Новосибирск



В. Ю. Ляпидевский
Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН
Россия

Новосибирск



В. В. Навроцкий
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН
Россия

Владивосток



Ф. Ф. Храпченков
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН
Россия

Владивосток



Список литературы

1. Helfrich K.R., Melville W.K. Long nonlinear internal waves // Ann. Rev. Fluid Mech. 2006. V.38. P.395–425.

2. Grimshaw R., Talipova T., Pelinovsky E., Kurkina O. // Internal solitary waves: propagation, deformation and disintegration. Nonlinear Processes in Geophysics, 2010. V.17. P.633–649.

3. Scotti A., Pineda J. Observation of the very large and steep internal waves of elevation near the Massachusetts coast // Geophys. Res. Let. 2004. V.31. L22307.

4. Klymak M., Moum J.N. Internal solitary waves of elevation advancing on a shoaling shelf // Geophys. Res. Let. 2003. V.30, N 20. P.2045. doi:10.1029/2003GL017706.

5. Bourgault D., Kelley D.E., Galbraith P.S. Interfacial solitary wave run-up in the St. Lawrence Estuary // J. Marine Research. 2005. V.63. P.1001–1015.

6. Lamb K. Shoaling solitary internal waves: on a criterion for the formation of waves with trapped cores // J. Fluid Mech. 2003. V.478. P.81–100.

7. Maderich V., Talipova T., Grimshaw R., Pelinovsky E., Choi B. H., Brovchenko I., Terletska K., Kim D.C. The transformation of an interfacial solitary wave of elevation at a bottom step // Nonlin. Proc. in Geophysics. 2009. 16. P.33–4.8.

8. Серебряный А.Н., Пао К.П. Прохождение нелинейной внутренней волны через точку переворота на шельфе // ДАН. 2008. Т.420, № 4. С.543–547.

9. Vlasenko V., Hutter K. Numerical experiments on the breaking of solitary internal waves over a slope-shelf topography // J. Phys. Oceanography. 2002. V.32. P.1779–1793.

10. Umeyama V., Shintani T. Visualization analysis of runup and mixing of internal waves on an upper slope // J. Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering. 2004. V.130, N 2. P.89–97.

11. Wallace B.C., Wilkinson D.L. Run-up of internal waves on a gentle slope in a two-layered system // J. Fluid Mech. 1988. V.191. P.419–442.

12. Серебряный А.Н. Проявление свойств солитонов во внутренних волнах на шельфе // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 1993. Т.29, № 2. С.244–252.

13. Рутенко А.Н. Экспериментальные исследования генерации придонной турбулентности внутренними волнами // Морской гидрофиз. журн. 1989. № 3. С.58–61.


Рецензия

Для цитирования:


Кукарин В.Ф., Ляпидевский В.Ю., Навроцкий В.В., Храпченков Ф.Ф. Эволюция внутренних волн большой амплитуды в зоне заплеска. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013;6(2):35-45.

For citation:


Kukarin V.F., Liapidevskii V.Y., Navrotsky V.V., Khrapchenkov F.F. Evolution of Large Amplitude Internal Waves of in a Swash Zone. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2013;6(2):35-45. (In Russ.)

Просмотров: 153


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6673 (Print)
ISSN 2782-5221 (Online)