Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  breaking waves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Shallow Water Turbulent Surface Wave Striking an Adverse Slope
EN
The problem of a sinusoidal wave crest striking an adverse slope due to gradual elevation of the bed is relevant for coastal sea waves. Turbulence based RANS equations are used here under turbulence closure assumptions. Depth-averaging the equations of continuity and momentum, yield two differential equations for the surface elevation and the average forward velocity. After nondimensionalization, the two equations are converted in terms of elevation over the inclined bed and the discharge, where the latter is a function of the former satisfying a first order differential equation, while the elevation is given by a first order evolution equation which is treated by Lax-Wendroff discretization. Starting initially with a single sinusoidal crest, it is shown that as time progresses, the crest leans forwards, causing a jump in the crest upfront resulting in its roll over as a jet. Three cases show that jump becomes more prominent with increasing bed inclination.
2
Content available remote A Particle-Based Method for Large-Scale Breaking Wave Simulation
EN
In this paper we address the problem of particle-based simulation of breaking waves. We present a new set of equations based on oceanographic research which allow us to deal with several types of breaking waves and multiple wave trains with full control over the governing parameters. Sprays are generated by explicitly computing sub-particle systems depending on the local motion caused by plunging. In order to reduce computations in non-significant areas, we also describe a simple and efficient multiresolution scheme based on the properties of our breaking wave model.
EN
Two polarization mobile X-band radar IKI-2M, developed by Space Research Institute, Russ. Acad. Sci., has sufficiently high resolution of order 5–7 m both in distance and in azimuthally direction and is able to study sufficiently small details of the sea surface. This paper outlines the results of the sea surface observations, performed in 2008 in Gelendzhik, the Black Sea, at low grazing angles. Using radar images of the sea surface, presented in “time-distance” format, two kinds of wave breaking were observed: traditional “macrobreakings”, answering to long gravity waves, and “micro-breakings”, which correspond to small-scale breaking waves of meso-scale (decimeter) range, which never were registered by radar so far. These two kinds of wave-breakings differ by their intensities, velocities of movement, life-times and polarization characteristic. “Macro-breakings” are produced by long gravity waves with velocities, exceeding 5–8 m/s. They demonstrate rather long life-times about 10–20 s and sufficiently high radar cross-section up to 5–10 m2. In distinction to the “macro-breakings”, the “micro-breakings” are generated by slow meso-waves with velocities about 0.5–2.5 m/s. They do not produce the foam, have short life-time about 2–3 s and sometimes demonstrate very high radar cross-section up to several m2. Both types of breaking waves may produce significant clatter for marine radar and should be taken into account in solution of problems, connected with the safety of navigation and shipping.
PL
Przenośny radar IKI-2M z podwójną polaryzacją, opracowany przez Instytut Badań Kosmicznych Russ. Acad. Sci., posiada rozdzielczość rzędu 5–7 m zarówno w odległości, jak i w kierunku azymutalnym, by być w stanie przebadać szczegóły powierzchni morza. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji powierzchni morza, przeprowadzone w 2008 roku w Gelendzhik na Morzu Czarnym, przy niskich kątach padania. Przy użyciu obrazów radarowych powierzchni morza, przedstawionych w formacie czas – odległość, zaobserwowano dwa rodzaje załamań fal: tradycyjne „makrozałamujące się”, odpowiadające falom długim grawitacyjnym oraz „mikrozałamujące się”, które odpowiadają małym załamującym się mezofalom (decymetrowe), które nie zostały nigdy zarejestrowane przez radar. Te dwa rodzaje załamujących się fal różnią się intensywnością, prędkościami ruchu, czasem trwania oraz charakterystyką polaryzacji. Fale „makrozałamujące się” są tworzone przez długie fale grawitacyjne, uzyskują prędkość powyżej 5–8 m/s. Charakteryzują się raczej długim czasem trwania, ok. 10–20 sekund oraz wystarczająco wysokim przekrojem radarowym do 5–10 m2. W odróżnieniu do fal „makrozałamujących się”, fale „mikrozałamujące się” są tworzone przez małe mezofale o prędkości ok. 0,5–2,5 m/s. Nie tworzą one piany, charakteryzują się krótkim czasem trwania ok. 2–3 sekund i wykazują bardzo wysoki przekrój radarowy, do kilku m2. Oba typy załamujących się fal mogą tworzyć znaczące szumy na ekranach radarów morskich i powinny zostać wzięte pod uwagę w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa nawigacji i żeglugi.
4
Content available remote A laboratory study of breaking waves
EN
This paper deals with some aspects of the wave-breaking phenomenon. The objectives were to study wave-breaking criteria, and the probability of whitecap coverage under fully controlled wave conditions. An additional task was to in vestigate the characteristic spectral features of the noise produced by breaking waves and the acoustic energy generated during wave breaking events. A controlled experiment was carried out in the Ocean Basin Laboratory at MARINTEK, Trondheim (Norway). Waves were generated by a computer-controlled multi-flap wave maker, which reproduced a realistic pattern of the sea surface for the prescribed spectra. Using wave staff recordings and photographic techniques, correlations between the breaking parameters and the radiated acoustic emissions were established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.