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      QF207浮標(biāo)的海浪要素計(jì)算探討*

      2013-05-13 00:52:54盧小鵬呂翠蘭
      海洋開(kāi)發(fā)與管理 2013年2期
      關(guān)鍵詞:波高風(fēng)浪浮標(biāo)

      盧小鵬,呂翠蘭,王 薇,沈 光

      (1.寧波海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 寧波 315012;2.寧波市海洋與漁業(yè)局 寧波 315012)

      QF207浮標(biāo)的海浪要素計(jì)算探討*

      盧小鵬1,呂翠蘭1,王 薇1,沈 光2

      (1.寧波海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 寧波 315012;2.寧波市海洋與漁業(yè)局 寧波 315012)

      文章主要從目前已有的一些計(jì)算海浪要素的半理論半經(jīng)驗(yàn)的公式出發(fā),結(jié)合QF207的部分實(shí)測(cè)資料進(jìn)行比較,尋找一種適合計(jì)算QF207風(fēng)浪特征的計(jì)算公式。

      QF207浮標(biāo);海浪;計(jì)算方法

      1 概 述

      海浪是一個(gè)非常復(fù)雜的物理現(xiàn)象,到目前為止,人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)還不是非常清楚。雖然,大家都知道,風(fēng)吹過(guò)海面就會(huì)形成波浪,但實(shí)際上,我們?cè)诤Q笊嫌龅降耐ǔJ遣煌瑏?lái)源地波系疊加起來(lái)的混合浪。當(dāng)風(fēng)浪和涌浪在淺海傳播時(shí),由于地形的影響,在海岸和島嶼附近還常出現(xiàn)折射、繞射、反射、卷倒等現(xiàn)象,同時(shí)其在傳播過(guò)程中其波向、波速、波形以及其他性質(zhì)也都在不斷發(fā)生變化。

      海浪也是一種具有巨大能量的自然現(xiàn)象,蘊(yùn)藏著大量的可再生動(dòng)力能源,現(xiàn)在也有人提出運(yùn)用海浪能進(jìn)行發(fā)電。但是海浪也給人們的生產(chǎn)生活、海洋工程等帶來(lái)很多不利因素。因此,我們需要對(duì)海浪特征充分地了解,才能正確地利用它,又能減少它帶來(lái)的不良后果。

      2 分析對(duì)象

      海上的實(shí)測(cè)風(fēng)浪資料是非常寶貴的資源,本文選擇浮標(biāo)QF207作為分析的對(duì)象,該浮標(biāo)位于東海外部,29.5°N、124.0°E,其所在海域水深大約為60~70m,周邊開(kāi)闊,無(wú)島嶼阻擋,能很好地代表東海海域的風(fēng)浪。

      該浮標(biāo)于2009年12月由東海技術(shù)中心負(fù)責(zé)安放投入使用,其風(fēng)浪要素分別為美國(guó)公司的測(cè)風(fēng)儀和山東省科學(xué)院海洋儀器研究所的測(cè)浪儀獲取。本文以其獲取的重大天氣系統(tǒng)影響期間的實(shí)測(cè)風(fēng)、浪要素進(jìn)行分析,期望從中總結(jié)一些規(guī)律,為今后的風(fēng)浪預(yù)報(bào)提供一些借鑒。

      3 風(fēng)浪特征分析

      3.1 風(fēng)浪要素計(jì)算理論

      風(fēng)浪的形成源于風(fēng)-水間相互作用,通過(guò)風(fēng)與水界面進(jìn)行動(dòng)量、能量和其他物理量的交換。風(fēng)浪的成長(zhǎng)和消衰取決于能量的輸入和消耗,當(dāng)波面上的壓力不對(duì)稱導(dǎo)致風(fēng)浪的能量輸入大于水體由于摩擦消耗的能量時(shí),決定了風(fēng)浪的不斷發(fā)展;當(dāng)能量輸入等于能量消耗時(shí),風(fēng)浪不再發(fā)展,趨于穩(wěn)定;當(dāng)能量的輸入小于波能消耗時(shí),風(fēng)浪將不斷減弱,并趨于消亡。

      目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于風(fēng)浪生成和發(fā)展的研究,以菲利浦斯(Phillips)的共振機(jī)制理論和米爾斯(Miles)的剪切流理論最為重要,但也不能完全反映風(fēng)浪生成這一復(fù)雜的物理現(xiàn)象。而運(yùn)用理論計(jì)算風(fēng)浪要素的公式主要是線性理論中的特征波計(jì)算方法和頻譜計(jì)算法。特征波計(jì)算方法是以一種或幾種有代表性的特征波代替實(shí)際風(fēng)浪,然后將此特征波視為簡(jiǎn)單的波動(dòng),依能量平衡原理討論其相對(duì)于時(shí)間和位置的成長(zhǎng),并以特征波的成長(zhǎng)規(guī)律反映風(fēng)浪的成長(zhǎng)規(guī)律。依照特征波計(jì)算方法,經(jīng)過(guò)理論推導(dǎo),可得出無(wú)因次波高的成長(zhǎng)關(guān)系式。頻譜計(jì)算法是將波能譜于整個(gè)頻率范圍內(nèi)積分即得總能量,再根據(jù)波譜與波要素的關(guān)系以及波高的分布規(guī)律就可得到各種特征波高與波能譜零階矩的關(guān)系式,從而求出各特征波高[1]。

      3.2 風(fēng)浪要素經(jīng)驗(yàn)計(jì)算方法

      從特征波計(jì)算方法出發(fā),結(jié)合實(shí)際情況,選擇一些適合浮標(biāo)QF207情況的計(jì)算方法。因其所在海域水深大約為60~70m,按深水波和淺水波的分類來(lái)看,該水域的波浪性質(zhì)應(yīng)表現(xiàn)為過(guò)渡淺水區(qū),因此在計(jì)算海浪成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)公式時(shí),應(yīng)考慮水深對(duì)波浪的影響。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外適合淺水和任意水深的風(fēng)浪要素計(jì)算的半經(jīng)驗(yàn)半理論方法主要有:青島海洋大學(xué)法、莆田實(shí)驗(yàn)站法、蘇聯(lián)1975年波浪規(guī)范、美國(guó)SMB法、日本的井島公式[1-3]。

      3.2.1 青島海洋大學(xué)法

      該方法是青島海洋大學(xué)相關(guān)學(xué)者研究所得,根據(jù)對(duì)布萊斯納德(Bretschneider)、蘇聯(lián)1975年波浪規(guī)范和我國(guó)1987年規(guī)范進(jìn)行分析比較后得出的淺水風(fēng)浪要素計(jì)算公式及其計(jì)算圖解,其適用條件為d/U2≤0.2,對(duì)本文而言,即風(fēng)速大于17.3m/s。該方法目前已作為我國(guó)《海港水文規(guī)范》中淺水風(fēng)浪計(jì)算公式,即

      式中:HS為有效波波高,單位為m;TS為有效波周期,單位為min;F為風(fēng)區(qū)長(zhǎng)度,單位為m;d為水深,單位為m;g為重力加速度,單位為m/s2;U為海面上10m高處的10min平均風(fēng)速,單位為m/s。該符號(hào)的定義與以下各公式一致。

      3.2.2 莆田實(shí)驗(yàn)站法

      河海大學(xué)洪廣學(xué)等根據(jù)福建莆田實(shí)驗(yàn)室觀測(cè)資料考慮風(fēng)速、風(fēng)區(qū)和水深的影響,提出了一個(gè)適合深、淺水的風(fēng)浪要素計(jì)算方法,該方法目前已被我國(guó)水利部 《輾壓式土石壩規(guī)范》所采用,其具體表達(dá)式為:

      3.2.3 蘇聯(lián)1975年波浪規(guī)范

      1969年,蘇聯(lián)熱帕林斯基等在大量自記波浪資料的基礎(chǔ)上,提出的計(jì)算風(fēng)浪要素的經(jīng)驗(yàn)方法。后來(lái),斯特列卡洛夫根據(jù)其收集的資料,進(jìn)行了改進(jìn),即為蘇聯(lián)1975年的波浪規(guī)范方法,其為:

      3.2.4 美國(guó)SMB法

      美國(guó)的布萊斯納德(Bretschneider)以斯費(fèi)德魯普(Sverdrup)和蒙克(Munk)以有效波理論為基礎(chǔ),根據(jù)收集的資料做了一些修正,現(xiàn)為美國(guó) 《海岸防護(hù)手冊(cè)》所推薦,具體表達(dá)式為:

      3.2.5 日本井島公式

      日本井島武士于1967年將美國(guó)威爾遜深水定常波的計(jì)算方法,推廣到任何水深的情況,該公式為:

      3.3 QF207的風(fēng)浪要素對(duì)比

      QF207的風(fēng)、浪實(shí)測(cè)資料的要素主要為平均風(fēng)速、風(fēng)向、最大風(fēng)速、有效波高、有效波高周期、最大波高、最大波高周期等,將該實(shí)測(cè)資料與主要5種計(jì)算方法結(jié)果進(jìn)行比對(duì)。考慮到風(fēng)浪的危害性,主要選擇有效波高大于2.5m的實(shí)測(cè)風(fēng)浪資料進(jìn)行分析總結(jié)。因風(fēng)浪的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算是考慮風(fēng)浪的完全充分成長(zhǎng),要求風(fēng)速相對(duì)穩(wěn)定少變,因此在做對(duì)比分析時(shí),主要以冷空氣的影響下風(fēng)浪為主要分析對(duì)象 (表1)。當(dāng)海面風(fēng)速出現(xiàn)上升或下降時(shí),風(fēng)速按 《海港水文規(guī)范》規(guī)定的方法計(jì)算。

      表1 QF207波浪要素實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)資料

      續(xù)表

      風(fēng)浪的成長(zhǎng)發(fā)展主要與風(fēng)區(qū)、風(fēng)時(shí)、水深等要素有關(guān)。因QF207所在海域開(kāi)闊,風(fēng)浪成長(zhǎng)的風(fēng)區(qū),以理論最小風(fēng)區(qū)為界,風(fēng)時(shí)為理論最小風(fēng)時(shí),水深為60m。風(fēng)區(qū)是指風(fēng)速、風(fēng)向一致的水域,《海港水文規(guī)范》中規(guī)定風(fēng)區(qū)內(nèi)風(fēng)速差不宜大于2~4m/s,風(fēng)向差不宜大于30°。

      運(yùn)用上述的5個(gè)風(fēng)浪要素的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)算公式,對(duì)平均風(fēng)速?gòu)?2~29m/s,其風(fēng)區(qū)長(zhǎng)度結(jié)合規(guī)范的深水風(fēng)浪要素計(jì)算圖給出合適的最小風(fēng)區(qū),分別計(jì)算風(fēng)浪在各個(gè)風(fēng)速值下的充分成長(zhǎng),最小風(fēng)時(shí)作用下的有效波高 (表2)。

      表2 定常風(fēng)作用下的風(fēng)浪要素計(jì)算

      從表2來(lái)看,日本井島公式在平均風(fēng)速為12~20m/s之間時(shí),有效波高多數(shù)明顯大于其他4個(gè)公式的計(jì)算值;在平均風(fēng)速為20~29m/s之間時(shí),青島海洋大學(xué)法計(jì)算值則表現(xiàn)為最大。與實(shí)測(cè)資料比對(duì),發(fā)現(xiàn)當(dāng)某日QF207測(cè)得平均風(fēng)速為13m/s時(shí),實(shí)測(cè)有效波高為3.0~3.5m,該結(jié)果與蘇聯(lián)1975波浪規(guī)范計(jì)算值3.0m、美國(guó)SMB法計(jì)算值3.2m、日本井島公式計(jì)算值3.6m較為接近,日本井島公式計(jì)算結(jié)果略大些;當(dāng)實(shí)測(cè)平均風(fēng)速為14m/s時(shí),分析上述實(shí)測(cè)資料,可認(rèn)為在該定常風(fēng)作用下,實(shí)測(cè)有效波高為3.5~4.0m,該結(jié)果與蘇聯(lián)1975波浪規(guī)范計(jì)算值3.6m、美國(guó)SMB法計(jì)算值3.8m、日本井島公式計(jì)算值4.2m較為接近,而日本井島公式計(jì)算結(jié)果也略大些;當(dāng)實(shí)測(cè)平均風(fēng)速為15m/s時(shí),認(rèn)為在該定常風(fēng)作用下,實(shí)測(cè)有效波高大約為4.0~4.5m,該結(jié)果與蘇聯(lián)1975波浪規(guī)范計(jì)算值4.0m、美國(guó)SMB法計(jì)算值4.3m、日本井島公式計(jì)算值4.7m較為接近,而日本井島公式計(jì)算結(jié)果也略大些。綜上所述,發(fā)現(xiàn)實(shí)測(cè)結(jié)果與蘇聯(lián)波浪規(guī)范法和美國(guó)SMB法更為接近。

      4 小 結(jié)

      結(jié)合QF207浮標(biāo)在冷空氣影響期間的實(shí)測(cè)資料與風(fēng)浪計(jì)算公式的比對(duì),認(rèn)為冷空氣影響期間,在相對(duì)穩(wěn)定風(fēng)的作用下,即當(dāng)日風(fēng)速變化2~4m/s,風(fēng)向變化不大于30°,QF207浮標(biāo)theNekdongRiver,Korea[J].EcologicalModeling,2002(152):65-75.

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