Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Негидростатическое баротропно-бароклинное взаимодействие в проливе с горным рельефом

Аннотация

Рассматривается негидростатическая краевая задача в трехмерной области, представляющей пролив с выраженным горным рельефом. Задача интегрируется в криволинейных гранично-согласованных координатах на неравномерной сетке. В численном методе используется расщепление по координатным направлениям при обращении трехмерного оператора Лапласа-Бельтрами на каждом шаге по времени с последующим определением бездивергентного поля скорости. Метод применяется для моделирования  негидростатического баротропно-бароклинного взаимодействия  в  Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря в зимний период его гидрологического цикла.

Об авторах

Н. Е. Вольцингер
Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П.П. Ширшова, РАН
Россия

Санкт-Петербург



А. А. Андросов
Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П.П. Ширшова, РАН; Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегнра
Россия

Санкт-Петербург; Бремерхафен, Германия



Список литературы

1. Marshall J., Hill C., Perelman L., Adcroft A. Hydrostatic, quasi-hydrostatic, and nonhydrostatic ocean modeling // J. Geophys. Res. 1997. V.102. C3. P.5733-5752.

2. Marshall J., Jones H., Hill C. Efficient ocean modeling using non-hydrostatic algorithms // J. of Marine Systems. 1998. V.18. P.115–134.

3. Androsov A., Rubino A., Romeiser R, and Sein D.V. Open-ocean convection in the Greenland Sea: preconditioning through a mesoscale chimney and detectability in SAR imagery studied with a hierarchy of nested numerical models // Meteorologische Zeitschrift. 2005. V.14, № 14. P.693-702.

4. Mahadevan A., Oliger J., Street R. A nonhydrostatic mesoscale ocean model. Рart 1, 2 // J. Phys. Oceanogr. 1996. V.26. P.1868-1900.

5. Zhang Z., Fringer O.B., Ramp S.R. Three-dimensional, nonhydrostatic numerical simulation of nonlinear internal wave generation and propagation in the South China Sea // J. Geophys. Res. 2011. V.116. C05022. P.1-26.

6. Davis A.M., Xing J., Berntsen J. Non-hydrostatic and non-linear contributions to the internal wave energy flux in sill regions // Ocean Dynamics. 2009. V.59(6). P.881-897.

7. Britter R.E., Simpson J.E. Experiments on the dynamics of gravity current head // J. Fluid Mech. 1978. V.88(2). P.223-240.

8. Britter R.E., Linden P.F. The motion of the front of a gravity current travelling down an incline // J. Fluid Mech. 1980. V.99(3). P.531-543.

9. Zhu D.Z., Lawrence G.A. Non-hydrostatic effects in layered shallow water flows // J. Fluid Mech. 1998. V.355(25). P.1-16.

10. Shapiro G.I., Hill A.E. Dynamics of dense water cascades at the shelf edge // J. Phys. Oceanogr. 1997. V.27(1). P.2381-2394.

11. Андросов А.А., Вольцингер Н.Е. Проливы Мирового океана – общий подход к моделированию. СПб.: Наука, 2005. 188 с.

12. Андросов А.А., Вольцингер Н.Е. Моделирование внутреннего прилива в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря // Изв. РАН. ФАО. 2008. Т.44, № 1. С.127-144.

13. Андросов А.А., Вольцингер Н.Е.. Расчет энергии баротропно-бароклинного взаимодействия в Баб-эль-Мандебском проливе // Изв. РАН. ФАО. 2010. Т.46, № 2. С.235-245.


Рецензия

Для цитирования:


Вольцингер Н.Е., Андросов А.А. Негидростатическое баротропно-бароклинное взаимодействие в проливе с горным рельефом. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013;6(3):63-77.

For citation:


Vol’tsinger N.E., Androsov A.A. Nonhydrostatic Barotropic-Baroclinic Interaction in Strait with Mountain Relief. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2013;6(3):63-77. (In Russ.)

Просмотров: 74


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


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