С. Г. Демышев, О. А. Дымова
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
Аннотация
В работе представлен анализ результатов моделирования гидрофизических полей Черного моря с разрешением 1,64 × 1,64 км в период январь-сентябрь 2006 г. с использованием реального атмосферного воздействия. Вертикальный турбулентный обмен импульсом и вертикальная турбулентная диффузия тепла и соли параметризуются на основе теории Меллора-Ямады 2.5. Результаты численного эксперимента сравнивались с доступными натурными данными. Показано, что представленная усовершенствованная модель циркуляции Черного моря позволяет воспроизвести мезомасштабную вдольбереговую изменчивость, подтверждаемую данными наблюдений, а также более точно описать температурный режим в верхнем 100-метровом слое моря.
Ключевые слова
моделирование с высоким разрешением, Черное море, течения, вихри, поле уровня, температура, соленость, натурные данные
Для цитирования
Демышев С. Г., Дымова О. А. Моделирование циркуляции Черного моря с высоким пространственным разрешением // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2011. № 25, т. 2. С. 114–135. EDN WBCLSZ.
Demyshev, S.G. and Dymova, O.A., 2011. High Resolution Modeling of the Black Sea Circulation. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 25(2), pp. 114–135 (in Russian).
Список литературы
- Демышев С. Г., Кныш В. В., Коротаев Г. К. Численное моделирование сезонной изменчивости гидрофизических полей Черного моря // Морской гидрофизический журнал. – 2002. – № 3. – С. 12–27.
- Демышев С. Г., Коротаев Г. К. Численная энергосбалансированная модель бароклинных течений океана на сетке С. // В кн.: Численные модели и результаты калибровочных расчетов течений в Атлантическом океане. – М.: ИВМ РАН. – 1992. – С. 163–231.
- Демышев С. Г. Численный прогностический расчет течений в Черном море с высоким горизонтальным разрешением // Морской гидрофизический журнал. – 2011. – № 1. – С. 36–47.
- Демышев С. Г., Довгая С. В., Маркова Н. В. Численный эксперимент по моделированию гидрофизических полей Черного моря в январе-сентябре 2006 г. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2009. – вып. 19. – С. 355–369.
- Демышев С. Г., Дымова О. А. Результаты прогностического расчета гидрофизических полей Черного моря с высоким пространственным разрешением // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2010. – вып. 22. – С. 22–30.
- Mellor G. L., Yamada T. Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems // Rev. Geophys. Space Phys. – 1982. – vol. 20. – P. 851–875.
- Arakawa A. Computational design for long-term numerical integration of the equations of fluid motion: Two-dimensional incompressible flow // Journal of Comput. Phys. – 1966. – № 1. – P. 119–143.
- Коротаев Г. К., Еремеев В. Н. Введение в оперативную океанографию Черного моря. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2006. – 382 с.
- Дорофеев В. Л., Коротаев Г. К., Ратнер Ю. Б. Система мониторинга гидрофизических полей Черного моря в квазиоперативном режиме // Системы контроля окружающей среды. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2006. – С. 150–158.
- Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. IV. Черное море. Выпуск 1. Гидрометеорологические условия. – СПб.: Гидрометеоиздат. – 1991. – 428 с.
- Kubryakov A. A., Stanichny S. V. Mean Dynamic Topography of the Black Sea, computed from altimetry, drifter measurements and hydrology data // Ocean Sci. – 2011. – vol. 7. – P. 745–753. doi:10.5194/os-7-745-2011.
- Морской портал НКАУ. [Электронный ресурс]. – http://dvs.net.ua (Последнее обращение 10.10.2011).
- Толстошеев А. П., Коротаев Г. К., Лунев Е. Г. Термопрофилирующий дрейфующий буй // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2005. – вып. 11. – С. 143–154.