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1.
海上不同高度风速换算关系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用海上石油平台上观测的风梯度资料,计算了在不同风况下海面摩擦速度和粗糙高度。结果表明,海面摩擦速度u_*与海上10m高度处风速u_(10)的关系为u_*=0.055u_(10)-0.058。在4—5级风时,海面平均摩擦速度为50cm/s,粗糙度为0.022m,它相当于陆上的平均粗糙高度。在风速为2—3级时,二者与海上通常采用的数据接近。文中最后给出了上述两种风况下海上不同高度的换算系数。  相似文献   
2.
渤海"9216"特大风暴潮过程的数值模拟   总被引:4,自引:2,他引:2  
本文论述了我国渤海地区风暴潮的特点,指出渤海地区一年四季均有风暴潮发生,而且发生在这里的温带风暴潮较台风风暴潮既频繁又严重。建立了一个球坐标系下的温带风暴潮数值模式,并利用该模式对发生在渤海地区的9216号特大风暴潮进行了数值模拟,成功地再现了这次过程,这表明:只要计算的风场准确,温带风暴潮的数值预报是可行的.  相似文献   
3.
海面阻力系数与白浪覆盖率的关系   总被引:3,自引:1,他引:3  
基于海上平均风速廓线和白浪覆盖率的同步测量结果,首次建立海面阻力系数C_(10)与白浪覆盖率W_c的经验关系式为C_(10)×10~3=4.13W_c~(0.255)。将此关系式与Garratt和Wu的海面阻力系数与平均风速关系式作了间接比较,符合良好。还就此关系式对海面阻力系数的变化以及此关系式在海洋遥感中的意义作了讨论。  相似文献   
4.
渤海中部海底恒温层温度及泥温相位随深度变化特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用渤海中部两点一年中4个季节泥温观测资料,近似确定两测点海底恒温层泥温分别为11.0℃和11.7℃。认国泥温随深度变化可视为一垂向波-泥温波,并利用这一概念分析了泥温相位随深度变化特征,8^#,A(B)平台测点泥温波波长分别为l8=8m和lA(B)=10m。研究建议,以0.5m处多年泥温平均值作为海底恒温层温度。  相似文献   
5.
本文通过对涡度、散度和水汽等物理量的计算及水气图像的分析,阐述了水汽分布在涡度发生、发展以及消失中起着重要的作用。涡度的发生、发展、消失与热带气旋(台风)移动有着密切的联系。所以,在水汽图像上热带气旋(台风)水汽走向趋势对未来24h的台风移动有着预报指示意义。  相似文献   
6.
渤海风暴潮监测预报与应急防范   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在简要介绍渤海海洋石油产业生存、生产环境的同时,重点阐述了渤海石油公司港口码头近十多年来的风暴灾害,其中突出了8509号、9216号、9711号热带气旋期间的台风暴潮灾情和有关损失。文中的“渤海石油公司防潮应急办法”是保障企业生产和人员生命财产安全的必要措施。9711号热带气旋(强台风)防潮实例,是渤海石油风暴潮监测预报及应急防范系统成功实施的最好例证。  相似文献   
7.
用在石油平台上超声波风速仪观测的风脉动资料,计算了10分钟平均风速与这10分钟期间2分、1分、3秒和1秒钟平均最大风速及1小时平均风速与这1小时期间10分钟平均最大风速的关系。结果表明,不同时距平均风速之间的换算关系除去与时距成反比外,还与样本风速有关。本文给出了它们之间的关系,为确定不同时距平均风速换算系数提供合理依据。  相似文献   
8.
利用渤海中部海域泥温实测资料,计算出该海域海底热扩散率及恒温层深度。结果表明,8#平台处的热扩散率为0.001~0.005cm2s-1,A(B)平台处为0.002~0.010cm2s-1。恒温层深度8#平台处为8m,A(B)平台处10m,也有差异。与陆地比较,海底恒温层深度较浅,且水深越深恒温层深度越浅。  相似文献   
9.
渤海风暴潮概况及温带风暴潮数值模拟   总被引:15,自引:4,他引:15  
分析研究表明,天津沿海是世界上风暴潮最频发区和最严重的区域之一,风暴潮灾一年四季均有发生,除夏季有台风风暴潮灾害发生外,春、秋、冬季均有灾害性温带风暴潮发生.采用球坐标系下的二维风暴潮模式,对1969年4月23日引起渤海最大温带风暴增水过程进行了数值模拟.对风场和增水过程的计算结果验证表明,该模式可用于温带风暴潮的工程计算,并且只要依据文中方法计算出预报气压场和风场,该模式也具有预报能力.  相似文献   
10.
本文使用渤海石油平台观测的超声波风速脉动资料,计算了强风条件下二维风速和风向的最大熵谱和傅立叶功率谱。结果表明,在不稳定条件下,海上大气湍流能量主要集中在风扰动的低频段,随着风速的加大,高频扰动的贡献逐渐增加;纵向风速具99s的主振荡周期,侧向风速和风向具同一谱型,它们的主振荡周期为132s。结果还指出了不同特性的气团具不同的大气湍流特征。  相似文献   
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