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探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用(海洋灾害论文) 探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用(海洋灾害论文)

格式:word 上传:2023-05-06 12:42:01

《探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用(海洋灾害论文)》修改意见稿

1、“.....及时提供风暴潮预报成果,为水情会商提供技术支持。长江口风暴潮数值预报模型模型概述在河口或海岸观测到的水位是天文潮和风暴潮两者综合作用的结果。天文潮是大洋潮波传至近岸所产生的谐振动,风暴潮则是台风在沿海近岸水域引起的增减水。对风暴潮进行数值计算的数学模型,应包括周期性的天文潮和台的流量提供给小网格的原则进行交接,使每种网格尺寸的计算域都能按各自区域的时步长进行计算,。台风风场的计算台风是引起台风暴潮的直接因素。风场研究包括个部分台风气压场模式的选取台风参数的确定以及台风风场的计算。由于台风在其生成移动的过程中,气压场不断变化,所以如果将台风参数作为常量处理是与事实相悖的。台风内部结构复杂......”

2、“.....通过建立天文潮风暴潮耦合预报模型,应用数值计算方法预报综合潮位。相对而言,第种方法明确简便易于操作,是目前国内外普遍采用的方法,如海岸风暴潮灾害水位的数值预报港口码头设计以及滨海热核电厂确定地坪设计水位的指导文件核安全导则都采用这种方法,因此本文也采用该方法进气压。上海市位于我国大陆海岸线中部的长江口,既是中国大陆的经济金融贸易和航运中心,又是座新兴的旅游目的地,也是遭受风暴潮灾害影响频繁的地区之。随着上海地区社会经济的高速发展,防御和减轻风暴潮灾害已是构建和谐社会和贯彻可持续发展战略的项重要任务。鉴于入侵气旋路径不定影响范围广上海地区自然条件复杂等特点,有必要对上海沿海台风暴潮数值预报模型进行模拟研究时长江口内近岸测站台风增水在左右,金山嘴站出现最大增水达。高桥吴淞芦潮港金山嘴站的预报结果与误差分析如表和图所示......”

3、“.....无论是外海潮波在河口区诱发的谐振动,还是在台风强劲风力作用下所产生的水体大范围输移,都可以近似假定为上下层均匀致,因此可以采用沿深积分或平均的维模式,。完整的沿深积分维全流型基本方程式中台风概述年影响上海的台风共有场,为台风泰利,该台风于年月日时在距离菲律宾马尼拉偏东方向约的洋面上生成月日时,加强为强热带风暴月日时,迅速加强为台风月日时,中央气象台对其发出台风橙色预警信号月日时,进步增强为强台风月日时,转化为台风月日时,中央气象台因台风泰利在北海道附近转化为温带气旋而对其停止编号。台风路径示意见图。台风暴潮增水计算作用研究水利水运工程学报,张文龙,崔晓鹏热带气旋生成问题研究综述热带气象学报,杨支中,沙文钰,朱首贤,等种新型的非对称台风海面气压场和风场模型海洋通报,肖梦睫,孙丽,潘崇伦上海长江口风暴潮数值预报模型实例研究中国防汛抗旱,......”

4、“.....即求解上面的次方程,得梯度风位臵距上海沿岸以外,未造成超过的风暴潮增水,仅对上海杭州湾地区影响较大。经检验,运用上海长江口台风暴潮数值预报模型对该场台风进行模拟预报,预报站点的高低潮与过程线与实际情况的潮位过程趋势较致,预报效果良好。因此,该模型能够分析台风与天文潮组合作用下的潮水位变化,并满足风暴潮预报要求。目前模型风场气压场的计算均采用常用的公式计算,存在定的误差,会算值与实测值拟合度最高,计算误差最小。由于吴淞站为黄浦江干流重要预报站点,其潮位变化主要受天文潮气象因素及长江来水的影响,从预报结果得知,台风泰利实际路径离吴淞站较远,并未造成明显的风暴潮增水。从图图中得知,月日时左右,形成个潮位站的最大增水,且芦潮港金山嘴站增水最大,持续时间较久由于芦潮港与金山嘴站位于杭州湾地区......”

5、“.....已中月日时左右普遍出现最高潮位,此时长江口内近岸测站台风增水在左右,金山嘴站出现最大增水达。高桥吴淞芦潮港金山嘴站的预报结果与误差分析如表和图所示。与台风气压有关的梯度风速由单位空气质点绕台风做圆周运动的离心力压强梯度力柯氏力的平衡求出,即求解上面的次方程,得梯度风速为式中为地球自转角速度为地理纬度为空气密度。考虑到摩擦影响,梯度探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用海洋灾害论文为式中为地球自转角速度为地理纬度为空气密度。考虑到摩擦影响,梯度风的方向由等压线的切线方向向台风中心侧左偏。长江口台风暴潮实例研究基于台风移动特点与天文潮的影响,选取号台风泰利作为典型台风来计算上海地区长江口的风暴潮增水。且该场台风影响上海时,正逢天文高潮。探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用海洋灾害论文用海洋学报中文版,黄华,朱建荣......”

6、“.....黄士力,徐健,汪德爟上海黄浦江及沿海高分辨率非结构网格风暴潮数值模型海洋预报,刘敏,王军,殷杰,等上海城市安全与综合防灾系统研究上海城市规划,殷杰中国沿海台风风暴潮灾害风险评估研究上海华东师范大学,张金善,孔俊,章卫胜,等长江河口动力与风暴潮相互∞是台风外围气压,是台风中心气压。台风概述年影响上海的台风共有场,为台风泰利,该台风于年月日时在距离菲律宾马尼拉偏东方向约的洋面上生成月日时,加强为强热带风暴月日时,迅速加强为台风月日时,中央气象台对其发出台风橙色预警信号月日时,进步增强为强台风月日时,转化为台风月日时,中央气象台因台风泰利在北海道附近转化为温带气旋而对其停止编号响风暴潮预报的精度。而台风风场作为风暴潮模型精确预报的关键要素之,进步提升风场预测能力是今后模型研究的重点。参考文献张鑫,凌敏......”

7、“.....殷克东,孟昭苏中国沿海地区风暴潮灾害损失监测预警研究进展海洋环境科学,端义宏,朱建荣,秦曾灏,等个高分辨率的长江口台风风暴潮数值预报模式及其该两站潮位主要受潮汐及气象因素的影响,因此台风泰利对上海杭州湾地区影响较大。结语从长江口防台减灾的实际需求出发,对上海沿海地区进行台风暴潮数值模拟研究十分必要。本文主要介绍长江口风暴潮数值预报模型的构建及相应的验证结果。基于台风暴潮数值模型,选取台风泰利作为典型案例,并对该场台风过程引起的风暴增水进行了跟踪预报,得到以下结论研究表明,台风泰利的中心风的方向由等压线的切线方向向台风中心侧左偏。长江口台风暴潮实例研究基于台风移动特点与天文潮的影响,选取号台风泰利作为典型台风来计算上海地区长江口的风暴潮增水。且该场台风影响上海时,正逢天文高潮......”

8、“.....但其潮位变化趋势及峰值都能较好模拟。其中,吴淞站的模型台风路径示意见图。台风暴潮增水计算分析选取吴淞高桥芦潮港金山嘴为代表站,开展台风泰利的台风风场与天文潮组合的增水分析。该台风持续时间长达,在其发展过程中,台风预报路径与实际路径出现较大偏差。月日时,预报台风将在浙江台州以东海面上转弯月日时台风中心距上海以东海面,此时中心气压,近中心最大风速。台风期间长江口水域出现明显潮位波动,探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用海洋灾害论文积分维全流型基本方程式中为全流分量分别为流速在,方向的分量,为全水深,即从水面至海底的距离为平均海平面下的水深为平均海平面起算的增减水位,为柯氏力地球自转惯性力系数,其中为地球自转角速度,为计算水域的地理纬度为重力加速度为由台风气压降引起的海面静压升高,当气压分布取高桥公式时,为海水密度引起的增水......”

9、“.....将调和分析计算得到的天文潮预报加上由增水计算给出的增水值即为综合潮位天文潮风暴潮耦合预报。通过建立天文潮风暴潮耦合预报模型,应用数值计算方法预报综合潮位。相对而言,第种方法明确简便易于操作,是目前国内外普遍采用的方法,如海岸风暴潮灾害水位的数值预报港口码头设计以及滨海热核电厂确定过程不断变化。用来描述台风气压场分布的模型常用的有高桥梅尔斯藤田捷氏毕尔克等。上海市位于我国大陆海岸线中部的长江口,既是中国大陆的经济金融贸易和航运中心,又是座新兴的旅游目的地,也是遭受风暴潮灾害影响频繁的地区之。随着上海地区社会经济的高速发展,防御和减轻风暴潮灾害已是构建和谐社会和贯彻可持续发展战略的项重要任务。鉴于入侵气旋路径不定影响范围广上海上海沿海的风暴潮预报。探讨长江口风暴潮数值预报模型的构建及应用海洋灾害论文......”

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