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一个基于FVCOM的非结构化网格波(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 3.2波模型 FVCOM SWAVE解决波行动密度方程。 耦合系统,风力发电,目前,海面 高度和深度变化的波 模型。目前水深平均和加权 波参数(梅勒,2008年) 。在地形跟踪 坐标,它表示 3.3形态 就变得很重要,在沿海形态

3.2波模型

FVCOM SWAVE解决波行动密度方程。 耦合系统,风力发电,目前,海面 高度和深度变化的波

模型。目前水深平均和加权

波参数(梅勒,2008年) 。在地形跟踪 坐标,它表示 3.3形态

就变得很重要,在沿海形态动态

海底稳定和沉积物移动MENT显著的地区。形态变化可以有显著 影响流动和运输。在耦合 模型系统,改变占等同 垂直速度的底部边界条件 海底抬高利率的变化。这 方法保证质量守恒。一个形态 比例因子是通过加快长期的模拟。 一个值没有任何效果,和值更大

不止一个加速床反应( Roelvink 2006年) 。 3.4耦合过程

同时第一步是用于每个模型。要获得 非线性相互作用,更准确的计算 耦合模型是为每一个时间步。 “ 耦合系统如图1所示。

FVCOM图之间的耦合环流模式

(海洋) , FVCOM波模型(波) ,并FVCOM 泥沙模型(SED)的通过亿桶,底部 边界层模式。

初始化后,波模型开始计算

显著波高(HS) ,波方向(DIR) , 平均波长度(L) ,面波的相对高峰期 (TP),波底部轨道速度(UB )和底部 波周期(TB) 。辐射应力或表面应力 传递的流通模式,启动后浪 模型。当前和面高程从结果 环流模式波模型的反馈

波计算下一个时间步。沉积物 运输模式启动后,海洋模式。 “ 由于泥沙运动的形态变化是 用于更新波和海洋深处

模型。后三个模型完成的计算,波 参数,流场和床的参数发送到 BBL模式,然后提供了底部压力

的综合影响下的海浪,海流,和 输沙。这些压力将用于在

海洋模式来解决动量方程,并在计算悬移质输沙模型和 泥沙运输。因此,动态耦合周期 波,电流和输沙完成。 4验证实验

两项基准进行实验,以验证

耦合系统。这两种情况分别进行了 矩形计算域。首先是一个平面

海滩的情况下,旨在评估辐射的准确性 应力计算,以及波浪诱导的设置和电流, 二是潮汐入口的情况下,旨在研究 目前对沉积物波相互作用的影响

分布各地的进出境。对于第一种情况, 解析解和测量结果

从实验室实验数据来验证

耦合模式。对于第二种情况,比较 与ROMS检查非结构化网格

耦合模式可以提供准确的结果一样 在相同的配置结构网格耦合模式 简单的几何领域。比较

这里集中在当前波沉积物相互作用。

Huang等人。 (2008年)发现, FVCOM的更快 分析解决方案相比,收敛速度

在这项研究中相同的情况下的ROMS 。如果FVCOM 在矩形域的ROMS相同的精度, FVCOM几何灵活性将提供更

现实沿海和河口地区的合适的工具 海岸线的特点是不规则的几何。 4.1平面海滩案

霞等。 (2004年) ,我们考虑的情况下 通常接近一个平面上海滩与入射波 坡度为1:10 。存在解析解 描述垂直波设置和化验结果 在当前的配置类似的情况。

龙格 - 希金斯和斯图尔特( 1964年)给一个分析 设置在一个倾斜的海滩波解决方案 笔直的海岸线,岸边正常的波来 近岸。假设如下:

D( ECG) / DX = 0以外的冲浪区,其中CG是本集团 速度;冲浪区内波高H = RD ,

R = 0.83 。根据这些假设,出现波setdown

外内出现的冲浪区和设置 冲浪区与职能

分别在DB和ζB水深和

波浪式的突破点值。 Bijker等人。

(1974年)测量在海滩上的垂直当前配置文件 各波条件下不同坡度。这里 他们的“波5'选择相应的参数 列于表1 。

表1模型飞机上海滩测试用例参数 模型的参数值

长度(跨岸) 9米 宽度(沿岸) 0.433米 海洋深度0.45米 海滩splope 1 / 10 西格玛层数量8

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