FVCOM简介
可精确的适用于不规则海岸边界。P型有限元法或不连续Galerkin方法已应用
于解决海洋问题并取得了较好的计算精确性和效率。
与有限差分法和有限元法使用的微分形式不同,
FVCOM是对控制方程进行离散。在自由尺度三角网格
中(与有限元方法相同)用通量计算(与有限差分法
相同)可以从数学上解得这些积分方程,有限体积近
以及海冰等等众多模块 , 应用范围较其他模型要广很
多。
FVCOM简介
有限体积海岸海洋模型( FV实验室与伍兹霍尔海洋学协 会的罗伯特C.比尔兹利博士合作开发。
全球海洋内部大陆架和河口有复杂的礁岛、水湾、
广阔的高潮线与低潮线之间的盐碱湾等特征。即使
定义并可用离散数学解得大洋环流控制方程,这种
似可以保证单独控制要素和整体计算范围的质量守恒。
从技术角度来看,FVCOM结合了用于简单离散编码
和计算功率的有限差分法以及用于几何灵活性的有
限元法的优良特征。这种模型已成功应用于研究几
种河口和陆架区域的特征复杂的不规则海岸线和地
形几何学,包括内潮涨落。
此外,FVCOM模型还包括三维水动力、三维
Lagrangian粒子追踪、三维泥沙(悬移质)、三维生态
不规则的海岸边界系统对于研究模型发展的海洋学
家是一个严峻的挑战。
有两种常用的数学方法解决大洋环流模型:
(1)有限差分方法(2)有限元方法 有限差分法基于离散方法并具有计算和编码效率的优点。在有限差分法中引
入正交或非正交水平曲线坐标转换可以为简单海岸区域提供适当的边界,但
这种转换不能解决许多海岸的高度不规则内部陆架/河口几何学有限元法最大 的优点是几何学的灵活性。任意空间尺寸的三角网格通常用于这种方法,并
近70年胶州湾水动力变化的数值模拟研究
近70年胶州湾水动力变化的数值模拟研究陈金瑞;陈学恩【摘要】A three dimensional tide and tidal current system was established using unstructured triangular grids for Jiaozhou Bay,based on a Finite-Volume Coastal Ocean Model (FVCOM). With five different sets of coastlines and water depths in different decades,we compared the hydrodynamic changes of Jiaozhou Bay including tidal prism,tide and tidal currents as well as water exchange rate. The model results show that the tidal prism decreases gradually with the reducing of the water area of Jiaozhou Bay. To be more specif-ic,the tidal prism in 2008 reduces by 31. 5% compared with that in 1935,which is about 3. 9×108m3. The patterns of velocity fields in different decades are similar,however the velocity decreases. The multi-vortex pattern of the Eulerian residual currents remains with small changes of their positions and sizes. The stron-gest Eulerian residual current normally appears near Tuandao. The generaltrend of water exchange capaci-ty is decreasing. The averaged half-exchange time is 37. 0, 36. 7, 39. 2, 39. 7, 40. 8 d in 1935, 1966, 1986, 2000 and 2008,respectively%采用无结构三角形网格海洋模式FVCOM,基于胶州湾不同年代的岸线和水深地形条件,建立胶州湾及其邻近海域各年代的三维潮汐潮流数值模型,从数值模拟角度分析和比较胶州湾不同年代纳潮量、潮汐潮流、水交换率等水动力参数的变化.结果表明:随着胶州湾水域总面积不断缩小,纳潮量在逐渐减小,2008年全湾的纳潮量相对于1935年减少了31.5%,约合3.9×108 m3;海湾流场结构变化很小,流速呈减小趋势;胶州湾欧拉余流“团团转”的多涡结构基本保持不变,最大值都发生在团岛附近;海湾的水交换能力趋弱,对整个胶州湾水体的半交换时间进行海湾平均,不同年代5套岸线下海湾的水体半交换时间分别是37.0d,36.7d,39.2d,39.7d和40.8 d.【期刊名称】《海洋学报(中文版)》【年(卷),期】2012(034)006【总页数】12页(P30-41)【关键词】胶州湾;岸线变化;潮汐潮流;纳潮量;水交换【作者】陈金瑞;陈学恩【作者单位】中国海洋大学海洋环境学院,山东青岛266100;福建省海洋预报台,福建福州350003;中国海洋大学海洋环境学院,山东青岛266100【正文语种】中文【中图分类】P731.21 引言随着我国经济的迅速发展,沿海城市均将目光转向海洋。
河口风暴潮极值增水研究进展与展望——以粤港澳大湾区为例
http://www.renminzhujiang.cnDOI:10 3969/j issn 1001 9235 2023 10 011第44卷第10期人民珠江 2023年10月 PEARLRIVER基金项目:国家重点研发计划(2021YFC3001004)收稿日期:2023-05-24作者简介:刘悦轩(1986—),男,本科,高级工程师,主要从事河口风暴潮研究。
E-mail:693879938@qq.com刘悦轩,李慧婧,李岚斌,等.河口风暴潮极值增水研究进展与展望———以粤港澳大湾区为例[J].人民珠江,2023,44(10):95-104.河口风暴潮极值增水研究进展与展望———以粤港澳大湾区为例刘悦轩,李慧婧,李岚斌,刘晓建(珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东 广州 510611)摘要:台风风暴潮造成的大幅度增水和极端潮位是河口地区洪涝安全面临的首要威胁,也是造成近年粤港澳大湾区重大自然灾害损失的主要原因。
揭示了历年来风暴潮增水的演变规律,并介绍了相应的研究方法,分别从国外和国内系统阐释了风暴潮极值潮位形成机制方面的研究成果,总结了国内外天文潮与风暴潮增水形成的极值潮位组合计算模式,重点阐述了风暴潮极端增水过程中的动力机制方面的成果。
构建了大范围南海海域和珠江河口海域二维嵌套风暴潮数学模型,设计了最不利台风强度及路径,初步模拟并获得了大湾区近岸水域最大增水分布,指出需对天文潮和风暴潮相互作用物理机制认识的基础上,尽快提出一套安全、简洁和适用的风暴潮极端潮位计算公式极为必要。
关键词:风暴潮;增水;极端潮位;进展;大湾区中图分类号:TV148 文献标识码:A 文章编号:1001 9235(2023)10 0095 10ResearchProgressandProspectofExtremeWaterIncreasebyStormSurgeinEstuaries—ACaseStudyofGuangdong HongKong MacaoGreaterBayAreaLIUYuexuan牞LIHuijing牞LILanbin牞LIUXiaojian牗PearlRiverWaterResourcesResearchInstitute牞Guangzhou510611牞China牘Abstract牶Significantincreasesinwaterandextremetidelevelscausedbytyphoonstormsurgesaretheprimarythreattofloodsafetyinestuarineareas牞andarealsothemaincauseofmajornaturaldisasterlossesintheGuangdong HongKong MacaoGreaterBayAreainrecentyears.Thispaperrevealstheevolutionpatternsofwaterincreaseinstormsurgesovertheyearsandintroducescorrespondingresearchmethods.Meanwhile牞itsystematicallyreviewsresearchachievementsontheformationmechanismofextremetidelevelsinstormsurgesfrombothforeignanddomesticperspectives.CombinedcalculationmodelsofextremetidelevelsformedbyastronomicaltidesandstormsurgesinChinaandabroadarealsosummarized牞withafocusonachievementsindynamicmechanismsduringextremewaterincreaseinstormsurges.Additionally牞atwo dimensionalnestedmathematicalmodelofstormsurgesintheSouthChinaSeaandthePearlRiverEstuaryisbuilt牞andthemostunfavorabletyphoonintensityandpatharedesigned.ThemaximumwaterincreasedistributionintheGuangdong HongKong MacaoGreaterBayAreaispreliminarilysimulatedandobtained.Finally牞itisurgenttoputforwardasetofsafe牞concise牞andapplicableformulaforcalculatingtheextremetidelevelsofstormsurgesassoonaspossiblebasedontheunderstandingofthephysicalmechanismoftheinteractionbetweenastronomicaltidesandstormsurges.Keywords牶stormsurge牷waterincrease牷extremetidallevel牷progress牷theGreaterBayArea59Copyright ©博看网. All Rights Reserved.人民珠江 2023年第10期粤港澳大湾区地处珠江河口,直面外海风暴潮威胁,随着近年全球气候变暖,湾区近10年强台风有增加的趋势[1],如2017年半个月之内粤港澳大湾区接连遭受“天鸽”“帕卡”及“玛娃”等强台风袭击,2018年又遭受超强台风“山竹”侵袭;超强台风频繁出现致使粤港澳大湾区风暴潮位屡次突破极值,严重威胁大湾区经济社会可持续发展。
基于FVCOM的象山港海域潮汐潮流与温盐结构特征数值模拟
( 大连 理 工大 学 海 岸及近 海 S - 程 国家 重 点实验 室 , 大连 1 1 6 0 2 4 )
摘
要: 基 于有限体积法 的F V C O M模型 , 建立了象 山港海域 的三维潮 汐潮流和温盐数值模 型 , 计算 中考
虑了潮流 、 风、 太 阳辐射和径流 因素的影响 。模拟结果 与 2 0 0 9 年 的监测 资料进行 了对 比验证 , 结 果表 明
域呈旋转 流特征 。湾 口和湾顶部 有着 显著 的温度差 和盐度差 , 海水温度 由湾 口向湾顶部逐渐增大 , 盐度 分布则正好相反 。狭湾内距 离湾 口不 同位置 的横 向温度 、 盐度垂向分布结构特征各不相 同。 关键词 : F V C OM; 潮流 ; 温盐 ; 数值模拟 ; 象 山港
建立 的模 型可 以模 拟该海 域 的水 流运动 和温盐 分布特征 。通过对 数值结 果分析 得到 了该 海域 的同潮
图、 潮流椭 圆图、 潮流性质和温盐分布 等。结果 表明 , 象 山港 的潮汐属于非正规半 日浅海潮 ; M 分 潮流椭 圆长轴从 口门到湾顶逐渐减 小 , 其走 向与岸 线的方 向基本一致 ; 狭湾 内呈现往复流特征 而 口门外开阔海
等 利用 1 9 8 1 ~ 1 9 9 0 年的实测水文资料象山港 内的盐度分布和环流结构 。这些研究使我们对象 山港的水动 力及 温 盐 特征 有 一定 的了解 , 但 是对 于象 山港 海域 考 虑多 种 驱动 因素下 的水 动 力特 征 和温 盐结 构 分 布展 开 的分 析研 究 还相 对 较 少 , 而 水 动力 和 温 盐 的模 拟 是 建立 生 态 系统 模 型 的基 础 , 因此 有 必要 对 其进 行 进 一步 研究。
南海北部湾FVCOM潮汐模式的高度计同化模拟研究
南海北部湾FVCOM潮汐模式的高度计同化模拟研究潮汐水动力对于近海渔业捕捞和海洋生态研究非常重要。
本文基于非结构网格有限体积FVCOM模式建立北部湾潮汐模式,并利用近6.5年Jason-1卫星高度计沿轨数据提取的潮汐信息对模式使用Nudging方法进行同化。
模式将OTIS(OSU Tidal Data Inversion)里China Sea范围中六个分潮(S2,M2,N2,K1,O1,Q1)的调和常数的水位预报值作为开边界驱动。
本文主要采用三个方案建立北部湾潮汐模式,1)仅采用开边界进行驱动,底摩擦系数采用常值0.0015。
2)在方案1的基础上,加入高度计数据进行同化。
3)在方案1的基础上,优化边界条件并采用分布式摩擦。
由方案2和方案1的结果比较得出,高度计数据同化在计算区域内对模式精度有所改进, m1[(K1+O1)/2]振幅的平均绝对误差由24.73cm减小到5.91cm,迟角平均绝对误差由14.76°减小至11.11°。
M2振幅的平均绝对误差由7.96cm 减小到7.57cm,迟角平均绝对误差由34.33°减小至7.21°。
改进效果比较明显。
但是与验潮站数据相比,达不到理想的精度。
由方案3和方案1的结果比较得出,底摩擦对模式精度亦有所改进。
m1振幅的平均绝对误差由24.73cm减小到2.74cm,迟角平均绝对误差由14.76°减小至5.40°。
M2振幅的平均绝对误差由7.96cm减小到6.19cm,迟角平均绝对误差由34.33°减小至7.24°。
与方案二相比,方案三的结果与实测数据更为接近,可以更明显的模拟出潮汐场形态的局部特征。
可能是由于北部湾是浅水湾地区,Jason-1在本区域内的测量精度存在疑问,另外计算区域内地形复杂,岛屿较多,岛屿附近测高点数据不连续,也会影响高度计的测量精度。
研究区域较小,卫星轨迹间隔较大,卫星数据空间分辨率较低。
旋涡
词语释义
目录
01 简介
03 水流漩涡的形成
02 漩涡原理 04 气漩涡的形成
旋涡(xuánwō whirlpool;vortex;eddy),一作为漩涡。旋涡与漩涡都是急速自旋的流体旋转时形成 的螺旋形。旋涡是一个广义范畴,指气、汽、水、风等,例如在陆地上看见的打转的风形成的就是旋涡。
简介
旋涡 xuánwō [whirlpool;vortex;eddy],一作为漩涡。
(1)谓水流旋转成螺旋形。元·袁桷《播州宣抚杨资德》诗:“教民风偃草,抚俗水旋涡。”
(2)流体急转所激起的螺旋形。鲁迅《野草·颓败线的颤动》:“空中突然另起了一个很大的波涛,和先前 的相撞击,回旋而成旋涡。”吴运铎《把一切献给党·觉悟》:“浩荡的江水奔到鸡头山下,碰到岩壁上,卷起 巨大的旋涡。”
(3)喻矛盾或事件的中心。瞿秋白《饿乡纪程》四:“‘五四’运动陡然暴发,我于是卷入旋涡。”茅盾 《子夜》二:“此时尚留在大餐室前半间的五六位也被这个突然卷起来的公债旋涡所吸引了。”老舍《蜕》: “阴城好像是在中国、日本之间的一个小独立国,极聪明的永不卷入旋涡。”
(4)酒涡。清·二石生《十洲春语》卷上:“初起微笑,则两颐生旋涡。”
3.当进水口形式设计不合理,或平面布置不对称时,来流在进水口上方形成一定的初始环量,对于漩涡的产 生有着重要的影响。
气漩涡的形成
准确获取极端天气条件下近岸海域的波浪要素是保障港口与海岸工程设计安全的前提条件,因此研究台风、 温带气旋和寒潮等大风过程中波浪的生成与演化具有重要意义。近年来,海浪数值模拟已成为研究近岸波浪的重 要手段,而风场数据的合理性直接影响着波浪模拟结果的合理性。另外,近岸海域波浪模拟还需要考虑潮流的影 响。为此,本文采用中尺度大气模式WRF来模拟风场以获取高精度风场数据,采用FVCOM二维潮流模式模拟近岸流 场,采用SWAN海浪模式模拟波浪场,建立了大气-海洋-海浪模型系统,对台风及温带风暴过程中的近岸波浪进行 模拟。论文的主要研究内容和结论如下:
FVCOM使用手册(完整版)
An Unstructured Grid, Finite-Volume Coastal Ocean Model(无规则网格的有限体积海岸海洋模型)FVCOM User Manual(FVCOM用户手册)FVCOM软件用户许可协议 (3)第一章序言 (4)第二章:模型公式 (6)2.1 直角坐标系下的原始方程 (7)2.2 -坐标下的控制方程 (12)2.3 二维(垂直积分)方程 (13)2.4 湍流闭合模型 (15)2.4.1 水平扩散系数 (15)2.4.2 垂直旋转粘性和热扩散系数 (16)2.5 球面坐标系下的原始方程 (24)第三章有限体积离散法 (27)3.1 不规则三角网格的设计 (27)3.2 笛卡尔坐标下的离散方法 (29)3.2.1 二维外部模式 (29)3.2.2 三维内模式 (37)3.3 外部与内部模式的输运一致性 (44)3.4 干/湿处理方法 (46)3.4.1 标准 (48)3.4.2 Isplit的上限 (52)3.5 球坐标系下的有限体积离散方法 (57)3.6 岸边界条件的微元处理 (63)第四章:外部强迫 (66)4.1 风应力、热通量和降水/蒸发 (66)4.2 潮汐强迫 (67)4.3 增加海岸或江河流量的方法 (69)4.3.1 TCE方法 (69)4.3.2 MCE方法 (72)4.4 水平分辨率和时间步长的规范 (74)4.5 通过底部输入地下水 (77)4.5.1 简单盐平衡地下水通量形式 (77)4.5.2 地下水输入的完全格式 (78)第五章:开边界处理 (79)5.1 开边界处理的初始设定 (79)5.2 普遍辐射开边界条件 (82)5.3 新的有限体积开边界条件模块 (87)第六章:数据同化方法 (97)6.1 推导方法 (100)6.2 OI方法 (102)6.3 Kalman筛选 (104)6.3.1减小序列Kalman筛选(RRKF) (106)6.3.2 集合Kalman筛选(EnKF) (109)6.3.3 集合平方根Kalman过滤(EnSRF) (111)6.3.4. 集合变换 Kalman筛选 (ETKF) (113)6.3.5确认实验 (114)第七章:FVCOM沉积模块 (120)7.1 控制方程 (121)7.2 简单测试情况 (122)第八章:FVCOM生物模块 (123)8.1灵活生物模块(FBM) (124)8.1.1 FBM流程图 (124)8.1.2 FBM中的方程和函数 (126)8.2 提前选择生物模块 (157)8.2.1 养分-浮游植物-浮游动物(NPZ模型) (158)8.2.2 磷限制低养分层食物网模型 (160)8.2.3. The Multi-Species NPZD Model (168)8.2.3 多物种NPZD模型 (168)8.2.4 水质量模型 (171)第九章:示踪-追踪模型 (174)第十章:三维拉格朗日粒子追踪 (175)第十二章:代码平行 (193)12.1 区域分解 (194)12.2 区域设置 (195)12.3 数据交换 (196)12.4数据收集 (197)12.5 执行 (198)第十三章:模型代码描述和总说明 (199)13.1 在使用FVCOM前的用户应知 (199)13.3 数值稳定的标准 (206)13.4子程序和函数描述 (207)第14章模式安装,编译和运行 (231)14.1 获得FVCOM (232)14.2a 编译METIS库 (233)14.2b 编译FVCOM (233)14.3a 运行FVCOM(连续) (238)14.3b 运行FVCOM(平行) (239)第十五章:模型设置 (240)15.1 FVCOM运行时间控制变量文件casename_run.dat (240)15.2 FVCOM输入文件 (253)15.3特殊设置的必需输入文件 (256)15.4 原始输入文件的输入文件格式 (257)15.5 建立和使用FVCOM模块 (268)第十六章:FVCOM测试例子 (292)第十七章:不规则三角形网格产生 (319)17.1数据准备 (320)17.2 网格产生 (324)感谢 (347)参考文献 (348)FVCOM Software Users’ License AgreementFVCOM软件用户许可协议All users should read this agreement carefully. A user, who receives any version of the source code of FVCOM, must accept all the terms and conditions of this agreement and also agree that this agreement is like any written negotiated agreement signed by you. You may be required to have another written agreement directly with Dr. Changsheng Chen at SMAST/UMASS-D and Dr. Robert C. Beardsley at WHOI 所有用户须仔细阅读此协议。
基于FVCOM的杭州湾三维泥沙数值模拟
摘要: 应用 F C M建立了三维潮流泥沙数学模型, VO 根据实测水文资料, 对杭州湾开展了 维潮流泥沙验证 , 结
果基本满意. 应用模 型计算 了杭州 湾大潮期 间涨 落潮 泥沙输运 过程 , 通过平面 、 面的泥沙分布特 征 , 功再现 立 成 了杭州湾潮流泥沙 的运动过程. 管模 拟精 度达 不到平 面二维 模型 的水平 , 为三维潮流 泥沙模型在强潮 河 口 尽 但 湾的应用作 了重要 的探索 , 通过进一步完善模型参数及分析 , 型可 以应用 于涉水建筑 物对附近 三维 水沙影 响 模 的分 析评估 , 可为强潮河 口湾开发 、 环境保护及生 态建设等 提供更加 丰富的研 究成果 , 水 具有广阔的应用前景.
其 中 P M 应用 时 间最 长 、 围最 广 , O 范 几乎 世界 上各 大海 域都 已应用 j各 模 型都 有 自身 的特点 和 制 约 因素 , .
虽然 在 国 、 内外 不 少河 口海岸 水域 都取 得过 较好 的计算 精度 , 但在 特定 海域 的应 用均需 很 长时 间来 探 索和调
许 多 陆架海 上也 得到 广泛应 用 . hn 建 立 了一般 曲线 坐标 下 的三维 水 动力 学 模 型 ( H D) 该 模 型也 采 用 Seg C 3 , S坐标 系 , 平方 向的运 动采 用水 平流 速矢量 的逆变分 量来 表示 . 兰 D l 研究 所建 立 起来 D l3 水 荷 ef t e D也得 到 t f 了较广 泛应 用 ] . 目前 我 国河 口海 岸 三维 数值 模 拟 均采 用 国际 上应 用 广 泛 的三维 模 型 , 主要 有 P M, C M, V O 等 , O EO FCM
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词: 杭州湾 ; 潮流泥沙; 三维模拟 ; V O FCM 文 献标 志码 : A 文章 编号 : 0 9 6 0 2 1 )4 0 8 — 1 10 — 4 X(0 1 0 — 06 1
FVCOM模型关键参数的处理及其在涌潮模拟中的应用
FVCOM模型关键参数的处理及其在涌潮模拟中的应用程文龙;潘存鸿;吴修广【摘要】The evolution of tidal bore in Qiantang Estuary were successfully reproduced by applying FVCOM model through improving the sea bed roughness coefficient and setting suitable background vertical eddy viscosity.Sea bed roughness coefficient,calculated using the Manning formulation,is between 0.000 2 ~ 0.002 9 with the varying depth.The background vertical eddy viscosity is 1× 10-4 m2/s.The simulation well reproduces the tidal bore arriving time,tidal level,setup height,horizontal velocity magnitude and vertical profile,which implies the choice of parameters such as the bed roughness coefficient and background vertical eddy viscosity are reasonable.The procedure could be extended to simulate the 3D tidal movement for tidal bores.%通过改进海床阻力系数和设置合适的垂向紊动背景系数,应用FVCOM模型成功再现了钱塘江河口强涌潮的演进过程.海床阻力系数采用Manning公式形式,取值随水深、地形在0.000 2~0.002 9之间变化;垂向紊动背景系数取1×10-4 m2/s.模拟结果较好地复演了涌潮到达时刻、涌潮高度及涌潮抬升过程、涌潮水平流速以及其沿垂向分布规律,表明阻力系数及垂向紊动背景系数等关键参数的改进和处理是合理的,可应用于涌潮三维潮流运动特征模拟.【期刊名称】《海洋学研究》【年(卷),期】2017(035)001【总页数】8页(P33-40)【关键词】涌潮;FVCOM模型;三维数值模拟;阻力系数;垂向紊动系数【作者】程文龙;潘存鸿;吴修广【作者单位】浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州310016;浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州310016;浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020;浙江省河口海岸重点实验室,浙江杭州310016【正文语种】中文【中图分类】TV131.2潮波传播到大陆架以后,产生非线性畸变,进入河口后,变形更加剧烈。
西北太平洋的潮能通量与耗散
热带海洋学报JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY2014年第33卷第1期:1−9西北太平洋的潮能通量与耗散朱学明1,2,宋德海3,鲍献文2,刘桂梅11.国家海洋环境预报中心国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室,北京100081;2.中国海洋大学海洋环境学院,山东青岛266100;3.中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室,山东青岛266100摘要:利用基于FVCOM(Finite Volume Coastal Ocean Model)模式同化沿岸验潮站数据的高分辨率潮汐数值模型结果,分析研究了包含中国近海、日本海和鄂霍次克海在内的西北太平洋海域全日、半日分潮的潮能通量与耗散。
西北太平洋的潮波能量分3支,分别传入鄂霍次克海、东海和南海。
传入东海的半日潮波能量是传入南海的3倍左右;传入南海的全日潮波能量是传入东海的5倍多。
传入中国东部海域的M2分潮能中,有64.3%耗散在东海,32.4%耗散在黄海,仅有3.2%耗散在渤海;而K1分潮能中分别有48.2%、31.4%及7.1%耗散在东海、黄海及渤海。
进入南海的潮能中,仅有32.7%的M2分潮能和38.3%的K1分潮能耗散在南海的北部海域,另有23.9%的M2分潮能进入并耗散在台湾海峡,其余则进入南海南部。
传入日本海的太平洋潮能很少。
鄂霍次克海消耗的全日潮能是半日潮能的2倍。
关键词:西北太平洋;中国近海;潮能通量;潮能耗散;FVCOM模式中图分类号:P731.23文献标识码:A文章编号:1009-5470(2014)01-0001-09Tidal energy flux and dissipation in the Northwest PacificZHU Xue-ming1,2,SONG De-hai3,BAO Xian-wen2,LIU Gui-mei11.Key Laboratory of Research on Marine Hazards Forecasting,National Marine Environmental Forecasting Center,Beijing100081;2.College of Physical and Environment Oceanography,Ocean University of China,Qingdao266100,China;3.3.Key Laboratory of Physical Oceanography,Ministry of Education,Ocean University of China,Qingdao266100Abstract:A Finite V olume Coastal Ocean Model(FVCOM)that assimilated tidal gauge data was used to study the tidal energy flux and dissipation in the Northwest Pacific,including the China seas,the Japan Sea(JS)and the Sea of Okhotsk(SO). Most of the tidal energy in the Northwest Pacific is transmitted to the East China Sea(ECS),the South China Sea(SCS)and the SO.The semi-diurnal tidal energy transported into the ECS is three times larger than that transported into the SCS;whilst the diurnal tidal energy transported into the SCS is five times of that transported into the ECS.In the waters east of China, 64.3%of M2semi-diurnal tidal energy is dissipated in the ECS,32.4%in the Yellow Sea(YS),and only3.2%in the Bohai Sea (BS).For K1diurnal tide,48.2%,31.4%and7.1%of the tidal energy are dissipated in the ECS,the YS and the BS, respectively.Among the tidal energy transported into the SCS,32.7%of M2and38.3%of K1are dissipated in the northern region,23.9%of M2is transported into and dissipated in the Taiwan Strait,and the rest enters the southern SCS.Little tidal energy is transported from the Pacific Ocean into the JS.The dissipation of diurnal tidal energy in the SO doubles that of the semi-diurnal tidal energy.Key words:Northwest Pacific;China seas;tidal energy flux;tidal energy dissipation;Finite Volume Coastal Ocean Model(FVCOM)有关海洋潮能通量与耗散的最早研究是由Taylor(1919)开始的,他利用潮能底边界耗散公式计收稿日期:2013-01-04;修订日期:2013-03-26。
GM、VP、FVP、CIO都是什么职位
GM、VP、FVP、CIO都是什么职位职场上你不能不知道的这些职位最近⽹上聊天的时候总有⼈问我,GM是什么意思啊,VP是什么职位啊,CIO什么意思啊。
GM、VP、FVP、CIO、PM......都是什么职位?这⾥列出来⼤家了解⼀下!企业各职位英⽂缩写:GM(General Manager)总经理VP(Vice President)副总裁FVP(First Vice President)第⼀副总裁AVP(Assistant Vice President)副总裁助理CEO(Chief Executive Officer)⾸席执⾏官,类似总经理、总裁,是企业的法⼈代表。
COO(Chief Operations Officer)⾸席运营官,类似常务总经理CFO(Chief Financial Officer)⾸席财务官,类似财务总经理CIO(Chief Information Officer)⾸席信息官,主管企业信息的收集和发布CTO(Chief technology officer)⾸席技术官类似总⼯程师HRD(Human Resource Director)⼈⼒资源总监OD(Operations Director)运营总监MD(Marketing Director)市场总监OM(Operations Manager)运作经理PM(Production Manager)⽣产经理(Product Manager)产品经理下⾯的...有点怪...CAO: Art 艺术总监CBO: Business 商务总监CCO: Content 内容总监CDO: Development 开发总监CGO: Gonverment 政府关系CHO: Human resource ⼈事总监CJO: Jet 把营运指标都加⼀个或多个零使公司市值像⽕箭般上升的⼈CKO: Knowledge 知识总监CLO: Labour ⼯会主席CMO: Marketing 市场总监CNO: Negotiation ⾸席谈判代表CPO: Public relation 公关总监CQO: Quality control 质控总监CRO: Research 研究总监CSO: Sales 销售总监CUO: User 客户总监CVO: Valuation 评估总监CWO: Women 妇联主席。
