Навигационная и промысловая гидрометеорология. Бондарев Б.М. - 61 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

2. Теоретический материал
В оперативной практике, помимо расчета элементов зыби, широко приме-
няются физико-статические зависимости. Примерами такой зависимости мо-
жет служить номограмма для расчета высоты ветровых волн, разработанная в
Гидрометцентре России В.С. Красюком. В основу построения данной номо-
граммы положены результаты исследований морского ветрового волнения,
проведенные в ГИОНЕ. Номограмма состоит из серии графиков, расположен-
ных в четырех частях (1 – 4) в определенной последовательности (рис. 1).
В первой части (отсчет ведется из нижнего правого угла номограммы) да-
на градусная сетка, каждое деление которой (по горизонтали) соответствует
меридиана на данной широте расчета (от 70º до 20º с. ш.) для карт масшта-
ба 1 : 15 000 000 в полярной стереографической проекции. Градусная сетка
необходима для перевода измеренных величин (расстояния между изобарами
и радиусом кривизны изобар «R») на картах данного масштабав масштаб
1 : 15 000 000). В этом случае определяется расстояние между изобарами и
радиус кривизны изобар «R» в градусах меридиана на данной широте.
Радиус кривизны изобар «R» – радиус окружности, в которой участок изо-
бары, проходящей через точку, для которой ведется расчет, или вблизи ее име-
ет наибольшее соприкосновение. Определяется он с помощью измерителя пу-
тем подбора таким образом, чтобы дуга, проведенная из найденного центра,
совпадала с данным участком изобары. Затем на градусной сетке откладываем
измеренные на данной широте величины, выраженные в градусах меридиана,
раствором циркуля определяем величину радиуса кривизны изобар и расстоя-
ние между изобарами, соответствующее масштабу (1 : 15 000 000).
Во второй части номограммы приведены кривые, выражающие зависи-
мость скорости ветра от величины барического градиента и географической
широты места (каждая кривая соответствует определенной широте от 70º
до 20º с. ш.).
Для перехода от рассчитанного градиентного ветра к ветру, дующему
вблизи поверхности моря (на высоте 10 м), была выведена поправка, учиты-
вающая стратификацию приводного слоя атмосферы. При расчетах для хо-
лодной части года (устойчивая стратификация) был взят поправочный коэф-
фициент 0,8, для теплой части года (неустойчивая стратификация) –
коэффициент 0,6.
В третей части номограммы проводится учет влияния кривизны изобар на
скорость геострофического ветра. Кривые, соответствующие различным зна-
чениям радиуса кривизны (1, 2, 3 . . . .), даны сплошными (зима) и пунктир-
ными (лето) линиями. Знак () обозначает, что изобары прямолинейны.
Обычно при радиусе кривизны, превышающем 15º, учет кривизны при расче-
тах не требуется. По оси абсцисс, разделяющей 2-ю и 4-ю части номограммы,
определяется скорость ветра для данной точки.
61
                       2. Теоретический материал

    В оперативной практике, помимо расчета элементов зыби, широко приме-
няются физико-статические зависимости. Примерами такой зависимости мо-
жет служить номограмма для расчета высоты ветровых волн, разработанная в
Гидрометцентре России В.С. Красюком. В основу построения данной номо-
граммы положены результаты исследований морского ветрового волнения,
проведенные в ГИОНЕ. Номограмма состоит из серии графиков, расположен-
ных в четырех частях (1 – 4) в определенной последовательности (рис. 1).
    В первой части (отсчет ведется из нижнего правого угла номограммы) да-
на градусная сетка, каждое деление которой (по горизонтали) соответствует
1º меридиана на данной широте расчета (от 70º до 20º с. ш.) для карт масшта-
ба 1 : 15 000 000 в полярной стереографической проекции. Градусная сетка
необходима для перевода измеренных величин (расстояния между изобарами
и радиусом кривизны изобар «R») на картах данного масштаба – в масштаб
1 : 15 000 000). В этом случае определяется расстояние между изобарами и
радиус кривизны изобар «R» в градусах меридиана на данной широте.
    Радиус кривизны изобар «R» – радиус окружности, в которой участок изо-
бары, проходящей через точку, для которой ведется расчет, или вблизи ее име-
ет наибольшее соприкосновение. Определяется он с помощью измерителя пу-
тем подбора таким образом, чтобы дуга, проведенная из найденного центра,
совпадала с данным участком изобары. Затем на градусной сетке откладываем
измеренные на данной широте величины, выраженные в градусах меридиана,
раствором циркуля определяем величину радиуса кривизны изобар и расстоя-
ние между изобарами, соответствующее масштабу (1 : 15 000 000).
    Во второй части номограммы приведены кривые, выражающие зависи-
мость скорости ветра от величины барического градиента и географической
широты места (каждая кривая соответствует определенной широте от 70º
до 20º с. ш.).
    Для перехода от рассчитанного градиентного ветра к ветру, дующему
вблизи поверхности моря (на высоте 10 м), была выведена поправка, учиты-
вающая стратификацию приводного слоя атмосферы. При расчетах для хо-
лодной части года (устойчивая стратификация) был взят поправочный коэф-
фициент 0,8, для теплой части года (неустойчивая стратификация) –
коэффициент 0,6.
    В третей части номограммы проводится учет влияния кривизны изобар на
скорость геострофического ветра. Кривые, соответствующие различным зна-
чениям радиуса кривизны (1, 2, 3 . . . .), даны сплошными (зима) и пунктир-
ными (лето) линиями. Знак (∞) обозначает, что изобары прямолинейны.
Обычно при радиусе кривизны, превышающем 15º, учет кривизны при расче-
тах не требуется. По оси абсцисс, разделяющей 2-ю и 4-ю части номограммы,
определяется скорость ветра для данной точки.


                                    61