湖面

自由振荡在封闭或半封闭的水域,类似于钟摆的振荡,振荡已经停止继续在最初的力量,被定义为一个假潮(1974英里)。几个因素导致水的初始位移等值面,和恢复力是重力,倾向于保持一个水平表面。一旦形成,振荡是只有系统的几何特征(长度和深度)和可能持续许多周期之前衰减的影响下摩擦或能量泄漏。

一个简单的模型,一个大陆架假潮是一个驻波的anti-node海岸线和大陆架边缘节点。湖面波动的周期是由四倍旅行时间从海岸到崖边。平均水深h,浅水波理论给浦(1987):

1 4 l

这里n是节点的数目(n = 1的基本模式,也是最常见的;L是大陆架的宽度;重力加速度g和h平均水深。自谱(图7.2),3假潮时期被确定在弗里曼特尔:2.8 h, 1 h和20分钟。湖面波动振幅10至40厘米,包含40 - 70%的能量相对于主要24小时昼夜潮汐振荡。Ilich(2006)发现的最大振幅2.8 h和20分钟湖面~ 45厘米,分别虽然~ 12厘米45厘米湖面波动幅度可能是由于三个湖面的叠加。大陆架宽度现成弗里曼特尔是~ 50公里而意味着深度是收益率从情商~ 50米。(7.1),一段时间的~ 2.5 h接近观测值的2.8 h。

Ilich(2006)发现,风应力的变化方向发起假潮(图7.3)。特别是:(a)强风事件陆上或海上组件启动湖面波动在1 h和在较小程度上,20分钟的假潮;(b)强劲的南风(shore-parallel)事件很少引起励磁;(c)海风模式发生超过两天整个光谱的光谱能量降低。

大陆架湖面也产生的海啸(Pattiaratchi和Wijer-atne 2009),讨论了教派。7.4。

150 100 0

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320 325 330

能量的光谱的频率随着时间的推移系列从2001年FBH王

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能量的光谱的频率随着时间的推移系列从2001年FBH王

一年的时间(天)

图7.3风应力的时间序列;b水位;c的时频图,2001年11月15天内显示,陆上风(负easterly)发起假潮。(从Ilich 2006)

一年的时间(天)

图7.3风应力的时间序列;b水位;c的时频图,2001年11月15天内显示,陆上风(负easterly)发起假潮。(从Ilich 2006)

7.4海啸

印度洋地区遭受了最严重的自然灾害的行动海啸,造成一场地震苏门答腊海岸,在26日的2004年12月。其次是海啸2005年3月,2006年6月和2007年7月,验潮仪在澳大利亚西部记录海平面振荡相关所有4海啸,但没有导致大规模财产损失(Pattiaratchi和韦杰2009)。

潮流沿着西海岸显示测量数据海啸杰拉尔顿(0720)事件,卡那封(0740)和弗里曼特尔(0740)。初始波都表明水位的增加,相应领导海拔波,沿着西海岸的高度在弗里曼特尔从0.33米到1.650米不等在杰拉尔顿(图7.4和表7.2)。考试剩余时间序列的最大海浪的高度,和最初的之间的运行时间和最大波浪表明:(1)最大海浪的高度记录在卡那封,杰拉尔顿,和弗里曼特尔(表7.2),所有超过了平均大潮潮差在这些位置;(2)在杰拉尔顿,尽管初始振荡由于海啸观察0720 UTC,滞后

假潮波图像

26日28.5 26.5 27.5 27 28 29

当地时间2004年12月(天)

图7.4时间序列的残余海平面从沿海站位于澳大利亚的西海岸。虚线显示的时间地震。(注:当地时间+ 8 h UTC)

26日28.5 26.5 27.5 27 28 29

当地时间2004年12月(天)

图7.4时间序列的残余海平面从沿海站位于澳大利亚的西海岸。虚线显示地震的时间。(注:当地时间+ 8 h UTC)

表7.2 2004年12月26日海啸的特征记录的潮流指标

初始波

最大的波

到达时间/日期

波heighta

运行时间

波高

(UTC)

(数量)

卡那封

07:40 26/12/04

0.38米

15 h 20米(25)

1.14米

杰拉尔顿

07:20 26/12/04

0.13米

15 h 15 m (19)

1.65米

弗里曼特尔

07:40 26/12/04

0.33米

7 h 20米(9)

0.60米

最大的波高是列为槽嵴高度

最大一波高度是列为槽嵴高度最高的前五个小时水位相对于基准面(2.6)达到1210 GMT,正值潮汐高潮(图7.4)。然而,波(波峰波谷)最高记录~ 10 h后,与波群(见图7.4)。记录的水位在杰拉尔顿这个事件是历史最高和最低纪录在这个站,已连续工作40多年;(3)剩余时间序列表示一组波的到来在杰拉尔顿与更高的浪高约13 - 15 h后初始波的到来(表7.2)表明反射波从马达加斯加岛或马斯克林岭(Patti-aratchi和韦杰2009);海啸,(4)设置假潮沿着大陆架的4和2.7 h在杰拉尔顿和弗里曼特尔,分别(图7.4)。这段时期是一样的兴奋的气象效应(7.3。)。

继续阅读:热带和赤道潮流的例子

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