Preview

Fundamental and Applied Hydrophysics

Advanced search

Short-period internal waves in the shelf areas of the White, Barents and Okhotsk Seas: estimation of the extreme heights occurrence and dynamic effects in the bottom layer

https://doi.org/10.7868/S2073667318040081

Abstract

This paper discusses the results of observations of the height of short-period internal waves conducted in summer seasons of the years 2010—2017. The work was carried out in the Western Solovetskaya Salma, on the border of the Basin and the Gorlo Strait, in the Bay of Dvina in the White Sea; near Harlow Island, the island of Harlov, near Cape Teribersky in the Barents Sea; near Cape Svobodny, above the shelf break near the Kuril Basin in the Okhotsk Sea. The duration of measurements in each area varied from 25 to 80 hours. It is established that waves' heights have everywhere the highest repeatability 1—3 meters. Intensive internal waves (higher than 10 meters) are regularly observed in the areas of Western Solovetskaya Salma in the White Sea and near cape Svobodny in the Okhotsk Sea. Estimates of the probability of occurrence of extreme internal waves, which can be observed once a month during the warm season, are made in the assumption of the steady-state of wave-forming factors. It is established that intensive internal waves can be observed in all seas, and in the White and the Okhotsk Seas the heights of extreme waves can exceed 15 meters once a month. For areas where waves with extreme heights were recorded, the calculation of the bottom flow velocity and variations of bottom pressure were made. It is found that the variations of bottom pressure caused by extreme internal waves varies from 120 to 380 Pa, and flow velocities induced by waves vary from 7 to 17 cm/s. Accordingly, variations of the bottom pressure will not have a significant impact on offshore structures, and flow associated with extreme internal waves are able to erode silt and sand soils. However, working together with tidal flows, such flows can contribute to significant transport of sediment, which can have an impact on the stability of underwater hydraulic structures.

About the Authors

A. V. Zimin
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Moscow



E. I. Svergun
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences; Russian state hydrometeorological university
Russian Federation

Moscow; St.-Petersburg



References

1. Грамберг И. С. Арктический шельф — будущее нефтегазовой промышленности России / Грамберг И. С., Супруненко О. И. // Арктика на пороге третьего тысячелетия (ресурсный потенциал и проблемы экологии). СПб.: Наука, 2000. С. 133—144.

2. Жичкин А. П. Динамика межгодовых и сезонных аномалий ледовитости Баренцева и Карского морей // Вестник Кольского научного центра РАН. 2015. № 1. С. 55 —64.

3. Гордеева С. М. Влияние климатических изменений термохалинной структуры Баренцева моря на интенсивность внутренних приливных волн / Гордеева С. М., Сафрай А. С., Ткаченко И. В. // Труды XII Всероссийской конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». СПб.: Нестор-история, 2014. С. 211—213.

4. Зимин А. В. Короткопериодная изменчивость гидрофизических полей и характеристик внутреннего волнения в течение полусуточного приливного цикла в шельфовых районах Белого моря // Океанология Т. 53, № 3. 2013. С. 293—303.

5. Серебряный А. Н. Внутренние волны в прибрежной зоне Баренцева моря. Поверхностные и внутренние волны в арктических морях, СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 363 с.

6. Navrotsky V. Internal waves space structure in shelf zones of the far eastern seas / Navrotsky V., Pavlova E. // Pacific oceanography. 2010. V. 5, N 1. P. 65—76.

7. Разумеенко Ю. К. К вопросу об эксплуатации подводных лодок в различных гидрологических условиях / Разуменко Ю. К., Родионов А. А., Шевяков М. Ю. // Морской сборник. 2016. Т. 2, № 4. С. 40—46.

8. Fraser N. Surfing an oil rig // Energy Rev. 1999. V. 20, N 4. P. 4—6.

9. Свод правил СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Москва. 2012. 116 с.

10. Клюйков Е. Ю. Инженерная океанология. Учебное пособие. СПб.: Изд. РГГМУ, 1999. 294 с.

11. Тюгин Д. Ю. Динамические эффекты в придонном слое, индуцированные аномальными внутренними волнами / Тюгин Д. Ю., Наумов А. А., Куркина О. Е., Куркин А. А., Пелиновский Е. Н. // Экологические системы и приборы. 2014. № 1. С. 20—28.

12. Song Z. J. Comparisons of internal solitary wave and surface wave actions on marine structures and their responses / Song Z. J., Teng B., Gou Y // Applied Ocean Res. 2011. V. 33. P. 120—129.

13. Свергун Е. И. Оценка повторяемости интенсивных внутренних волн в Белом и Баренцевом морях по данным экспедиционных исследований / Свергун Е. И., Зимин А. В. // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2017. Т. 10, № 2. С. 13—19.

14. Жегулин Г. В. Анализ дисперсионных зависимостей и вертикальной структуры внутренних волн в Белом море по экспериментальным данным / Жегулин Г. В., Зимин А. В., Родионов А. А. // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2016. Т. 9, № 4. С. 47—59.

15. Талипова Т. Г. Статистика и прогноз интенсивных внутренних волн // Приповерхностный слой океана. Физические процессы и дистанционное зондирование. 1999. Т. 1. С. 204—219.

16. Зимин А. В. Закономерности субмезомасштабных процессов и явлений в Белом море // Ученые записки РГГМУ. 2016. № 44. С. 104—120.

17. Зимин А. В. Короткопериодные внутренние волны в Белом море: оперативный подспутниковый эксперимент летом 2012 г. / Романенков Д. А., Козлов И. Е., Шапрон Б., Родионов А. А., Атаджанова О. А., Мясоедов А. Г., Коллар Ф. // Исследование Земли из космоса. 2014. № 3. С. 41—55.

18. Лещенко С. В. Гидродинамические нагрузки от морских волн на горизонтальные элементы причалов с волногасящими камерами / Лещенко С. В., Макаров К. Н. // Вестник МГСУ. 2014. № 5. С. 144—151.


Review

For citations:


Zimin A.V., Svergun E.I. Short-period internal waves in the shelf areas of the White, Barents and Okhotsk Seas: estimation of the extreme heights occurrence and dynamic effects in the bottom layer. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2018;11(4):66-72. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/S2073667318040081

Views: 126


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


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