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寒潮过程中风浪对黄海海气热量通量和动量通量影响研究 被引量:6
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作者 王坚红 史嘉琳 +2 位作者 彭模 盛建明 苗春生 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期541-553,共13页
采用2009—2013年CFSR(Climate Forecast System Reanalysis)大气和海洋再分析资料对黄海海气间热量通量和动量通量的特征进行统计分析,并通过FVCOMSWAVE浪流耦合模式对典型寒潮过程中风浪的影响效果进行模拟研究与对比分析。统计结果显... 采用2009—2013年CFSR(Climate Forecast System Reanalysis)大气和海洋再分析资料对黄海海气间热量通量和动量通量的特征进行统计分析,并通过FVCOMSWAVE浪流耦合模式对典型寒潮过程中风浪的影响效果进行模拟研究与对比分析。统计结果显示,通量受海表大风、海气温差及海洋环流等因子影响,秋冬季节强烈,春夏季节相对较弱,在寒潮活跃的冷季该海域的海流处于弱流期,风浪对海面通量的作用明显增强。海温特征也显示冷季的不稳定性显著强于暖季,因此该海域冷季具有更强的海气热量通量。沿岸站点的比较显示,南部吕泗站面向更开阔的东海海域,其平均波高高出北部20%左右。这与沿海南部通量强于北部特征对应。数值模拟显示,在寒潮过程中,海气界面热量通量和动量通量输送比多年月平均状态显著增强,动量通量增大1~5倍,热量通量增大1~6倍。寒潮过程入海冷锋走向、强度、移动方向显著影响海面热量通量和动量通量大值区的分布。偏北路寒潮纬向型冷锋入海,其强度东部大于西部,造成通量大值区形成在黄海东北部,而偏西路寒潮经向型冷锋入海,其强度南部大于北部,造成通量大值区形成在黄海南部。同时偏北路径寒潮强度大于偏西路径,海气动量通量响应较偏西路径强约25%,热量通量强约50%。耦合风浪作用的模拟显示,海气间热量通量和动量通量明显增大,对不同强度风浪,浪高增加1.5倍,动量通量最大值增大约2倍,热量通量增大10~160 W/m2;浪高减弱至0.5倍,动量通量最大值则减弱约40%,热量通量减小10~55 W/m2。冷锋及其驱动的风浪强烈影响区域海气通量时空特征。 展开更多
关键词 中国黄海 海气热量通量和动量通量 寒潮过程 fvcom-swave 浪流耦合模式
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长江口杭州湾海域冬半年海洋热动能对寒潮过程响应模拟研究 被引量:1
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作者 王坚红 周雨 +2 位作者 李洪利 苗春生 牛丹 《海洋预报》 2016年第4期58-70,共13页
应用大气与海洋再分析资料和FVCOM-SWAVE区域海洋耦合模式,对2004—2009年长江口杭州湾冷季(11—3月)海洋热动能—主要为海流能和温差能进行特征分析,以及对北路及西路入海寒潮过程影响下的海洋热动能变化进行模拟研究。结果显示:该海... 应用大气与海洋再分析资料和FVCOM-SWAVE区域海洋耦合模式,对2004—2009年长江口杭州湾冷季(11—3月)海洋热动能—主要为海流能和温差能进行特征分析,以及对北路及西路入海寒潮过程影响下的海洋热动能变化进行模拟研究。结果显示:该海域海流能主要受沿岸流和黑潮流系影响,此两流系强弱变化与南北季风的强弱变化,以及入海径流丰枯期的变化相关。2月海面温度SST低,且南北向水平温度梯度大,显示北方高纬冷海温的势力强盛。北路偏北寒潮大风在大陆近岸造成向南余流增强和余水位向岸增高。西路寒潮的偏西大风造成离岸向东的余流,在外海受地转力作用转为偏南流动,造成湾内负值余水位。海水表层温度的降低往往滞后于寒潮降温1—2 d。近海SST低于底层,其降温幅度大于底层,此种特征可持续3—5 d。外海站点寒潮影响造成的上下层海温迅速混合所需时间大约1—2 d,温度降幅小于近岸。增加波浪模式的耦合,增强了水位对寒潮的响应强度,显著改善模式产品质量。对3个SST海温槽脊系统的海流能与温差能比较显示,寒潮剧烈天气过程的影响,驱动自北向南的冷水团质量输送,造成海区热动能表现为短期迅速地显著增长。 展开更多
关键词 长江口杭州湾 冬半年 海洋热动能 寒潮过程 fvcom-swave耦合模式
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黄海典型气旋与反气旋式海洋涡旋特征及影响机制模拟研究
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作者 王坚红 李美琪 +2 位作者 彭模 王兴 苗春生 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期948-960,共13页
为探讨黄海海洋涡旋的三维结构特征、能量输送与转换及影响机制,对黄海海域典型台风海洋气旋与近海海湾反气旋式涡旋个例进行数值模拟和时空诊断分析。采用FVCOM(Finite Volume Community Ocean Model)区域海洋数值模式精细化描述台风... 为探讨黄海海洋涡旋的三维结构特征、能量输送与转换及影响机制,对黄海海域典型台风海洋气旋与近海海湾反气旋式涡旋个例进行数值模拟和时空诊断分析。采用FVCOM(Finite Volume Community Ocean Model)区域海洋数值模式精细化描述台风海洋涡旋与近海海洋中小尺度涡旋系统。对涡旋能量传输特征模拟显示,气旋式和反气旋式海洋涡旋中,非对称强流区动能能量下传比涡旋中心部位的强度更强,维持时间更长,下传深度更深。反气旋式海洋涡旋因Ekman流动形成的向中心辐合作用,造成此类差异更显著。气旋涡的动能主要来源于台风的近海面风应力动能和海洋涡旋有效位能的转换,反气旋涡旋区域风动力偏弱,其动能强度维持在低位,其涡旋增强伴随着有效位能的增加。环境因子影响机制从风浪,底摩擦和地形三方面讨论。结果显示:耦合波浪模块后,台风强风应力和风浪的综合作用扩大台风海洋涡旋尺度,并增强涡旋环流强度,同时对相邻的反气旋涡有压缩和减弱作用。风浪效应对台风海洋涡旋有正贡献。强台风过程表层环流响应台风应力而浅水地形和底摩擦强烈影响涡旋下层,造成台风海洋涡旋结构在垂直方向上偏移,并影响到下层环流速度减小,流向与表层相反。在海洋气旋涡和反气旋涡的显著辐散区,其混合层下方有温盐要素的涌升对应,辐合区有温盐要素的下沉对应;同时海底地形的升降也造成温盐强迫上升与下降,其强度与地形起伏尺度成正比,较环流系统作用更强。 展开更多
关键词 黄海海域 台风海洋涡旋 fvcom-swave区域海洋模式 涡旋结构与能量输送 环境影响机制
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波流耦合作用下渤海及北黄海风暴潮增水及海浪过程的数值模拟 被引量:6
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作者 许慧 张宸浩 +3 位作者 柴崇顼 王珏 王清夷 张明亮 《海洋通报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期512-523,共12页
本文基于三维波流耦合FVCOM-SWAVE数值模式,采用Jelesnianski参数化风场与再分析数据集ECMWF风场数据叠加而成的合成风场作为外力驱动力,模拟了1818号“温比亚”台风引起北黄海及渤海海域风暴潮增减水及波浪的生长与消减过程,进而分析... 本文基于三维波流耦合FVCOM-SWAVE数值模式,采用Jelesnianski参数化风场与再分析数据集ECMWF风场数据叠加而成的合成风场作为外力驱动力,模拟了1818号“温比亚”台风引起北黄海及渤海海域风暴潮增减水及波浪的生长与消减过程,进而分析该海域在“温比亚”台风作用下波浪对流速垂向分布的影响。研究结果表明:合成风场得到的风速最大值及出现时刻与实测数据符合较好,合成风场较为合理,能够为模拟波流耦合机制下海域水动力变化提供准确的风场条件;几个测站的风暴潮增水模拟结果与实测数据较为吻合,FVCOM-SWAVE耦合系统合理地再现了“温比亚”台风在黄渤海引发的风暴潮增水以及台风浪过程。此外,计算结果显示“温比亚”期间黄渤海海域最大有效波高分布于台风中心外围,且位于台风前进方向上,波浪最大有效波高值与台风强度有关;在台风过境期间,波流相互作用对近岸海域流速的垂向分布具有一定影响,考虑波流相互作用可有效提高台风风暴潮数值模拟精度。研究结果对台风灾害预报、防灾减灾及港口建筑选址具有一定的参考意义。 展开更多
关键词 fvcom-swave 参数化台风模型 “温比亚” 风暴潮增水 有效波高
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台风“烟花”过境宁波港大榭码头波流耦合动力特性分析 被引量:1
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作者 曹旭辉 陈杰 +3 位作者 蒋昌波 伍志元 姚震 张志成 《交通科学与工程》 2024年第6期102-111,共10页
基于FVCOM-SWAVE波流耦合模型,对宁波海域在2106号台风“烟花”影响下的水动力特性进行了数值模拟。结果表明:该区域天文潮流场呈现出典型的半日潮特征,宁波海域水流主要为西北-东南向的往复流,大潮时流速可达2.0 m/s,大榭码头海域因地... 基于FVCOM-SWAVE波流耦合模型,对宁波海域在2106号台风“烟花”影响下的水动力特性进行了数值模拟。结果表明:该区域天文潮流场呈现出典型的半日潮特征,宁波海域水流主要为西北-东南向的往复流,大潮时流速可达2.0 m/s,大榭码头海域因地形优势流速相对稳定,但局部易形成急流。台风“烟花”与天文大潮叠加,导致沿岸及码头面临风暴潮增水威胁,大榭码头增水尤为严重,最大达139.0 cm。极端波浪对杭州湾及宁波海域有显著影响,但大榭码头受岛屿屏障保护,整体受波浪影响较小。台风登陆前后,杭州湾海域流场变化剧烈,形成涡旋并加大流速,大榭码头则主要受潮流影响,需警惕局部涡旋对码头海床的冲刷侵蚀。本研究为宁波港大榭码头的泥沙淤积和防灾减灾提供了重要的水动力环境参考。 展开更多
关键词 风暴潮 码头 波流耦合 fvcom-swave 数值模拟
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洋山港海域一次冷锋型温带风暴潮特征及各影响因子贡献的对比分析 被引量:1
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作者 徐杰 过霁冰 +3 位作者 陈智强 朱智慧 王琴 唐燕玲 《热带海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期126-135,共10页
本文研究了由2020年12月29日至31日强冷锋引起的影响洋山港海域的温带风暴潮过程。通过气象观测数据分析了其天气过程,并利用FVCOM-SWAVE波浪-风暴潮耦合模式对该过程进行了高分辨率的数值模拟,同时结合潮位站及浮标站观测数据对模拟结... 本文研究了由2020年12月29日至31日强冷锋引起的影响洋山港海域的温带风暴潮过程。通过气象观测数据分析了其天气过程,并利用FVCOM-SWAVE波浪-风暴潮耦合模式对该过程进行了高分辨率的数值模拟,同时结合潮位站及浮标站观测数据对模拟结果进行了验证,分析模拟了波浪、潮流、风暴增减水特征。结果发现,该次冷锋型温带风暴潮过程主要表现为先短时风暴增水后出现长时间风暴减水的特征,最大风暴减水可达65~70cm,其主要诱因包括研究海域气压的快速升高并维持、长时间持续的偏北大风及波流相互作用。相关敏感试验研究了3种因子对风暴增减水位的贡献大小,发现风暴增水峰值期间风场贡献占比约为90%,海平面气压场约为5%;风暴减水峰值期间,海平面气压场的贡献度约占55%,风场约占40%,而波浪的贡献均不足10%。洋山港航道内风暴期间潮流流速最大可达到2.6~2.8m×s–1,落潮时为东南向离岸潮流,涨潮时为西至西北方向的外海潮波传入潮流;洋山港航道潮流始终是东南或西北向,此处流速辐合,是洋山海域流速最高的区域。 展开更多
关键词 fvcom-swave波浪-风暴潮耦合模型 温带风暴潮 洋山港海域
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Air-sea fluxes of heat and momentum over the Yellow Sea during cold air outbreaks
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作者 WANG Jian-hong SHI Jia-lin +3 位作者 LIANG Xiang-san PENG Mo LI Zhi-jin MIAO Chun-sheng 《Marine Science Bulletin》 CAS 2019年第2期16-35,共20页
The impact of sea surface waves on air-sea fluxes of heat and momentum over the Yellow Sea caused by cold fronts during cold air outbreak(CAO)events is investigated through numerical experiments with a FVCOM-SWAVE(Fin... The impact of sea surface waves on air-sea fluxes of heat and momentum over the Yellow Sea caused by cold fronts during cold air outbreak(CAO)events is investigated through numerical experiments with a FVCOM-SWAVE(Finite-Volume Coastal Ocean Model-Surface WAVE)wave-current coupled model.Two typical types of cold fronts,i.e.,those respectively from the north and from the west,are simulated and compared to each other and with monthly mean.During cold seasons,currents in the Yellow Sea are weaker than that during warm seasons.As a result,waves show a more prominent impact.The numerical simulations suggested that both the heat and momentum fluxes are significantly enhanced during CAO events;and they could be a few times larger than the monthly average of a five-year mean.The enhancement is highly sensitive to the features of CAOs.Specifically,it depends on the cold front orientation,intensity and evolution.One mechanism that strengthens the two fluxes is via sea waves.For the CAOs that are studied,an increase in sea wave height by 50%can double the maximal momentum flux,and cause an increase in heat flux by 10-160 W/m^2. 展开更多
关键词 Yellow Sea air-sea fluxes of heat and momentum cold air outbreak sea surface wave fvcom-swave coupled model
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