49988

49988



prędkościach wiatru generującego fale oraz niezbędne dla ich powstania długości rozbiegu wiatru nad wodą (Dw) i czasy działania wiatru na wodę (Tw). (wg. Titova, 1969)

wiatr

wiatr

Dw

Tw

Wys.

Wys.

Długość

Okres śr.

Stan

(siła)

(prędkość)

fali

fali

fali (m)

morza

°B

m/s

(Mm)

(godziny)

h

średnia

h 3%

średnia

(sekundy)

4

6

58,3

11,3

0,55

1,16

23

3,8

III

5

9

131,2

17,0

1,23

2,60

52

5,8

V

6

11

196,0

20,8

1,84

3,9

76

7,0

VI

7

14

317,5

26,4

2,98

6,3

124

8,9

VII

8

17

468,1

32,1

4,39

9,3

185

10,9

VIII

9

20

648,0

37,8

6,09

12,9

256

12,8

IX

10

23

857,0

43,5

8,05

17,0

337

14,7

IX

11

27

1178,7

51,0

11,20

26,6

462

17,2

IX

11 +

30

1458,8

56,7

13,70

29,0

575

19,2

IX

Z tabeli 1 można wysnuć wniosek, że na morzach i oceanach można się spotkać z falowaniem ustalonym przy niskich prędkościach wiatu. Możliwość utworzenia się falowania ustalonego przy sile wiatru 3-6°B, gdy wiatr wieje z jednego kierunku przez dłuższy czas, jest bardzo prawdopodobna. W strefach występowania passatów falowanie będzie zbliżone do falowania ustalonego, lub też będzie falowaniem ustalonym. Podobnie, w strefie występowania SW monsunu (monsunu letniego) na Morzu Arabskim, można spotkać się z falowaniem ustalonym; tam zarówno czas wiania wiatru, jak i długość rozbiegu może być wystarczająca dla ustalenia falowania (stąd też falowanie monsunowe na Morzu Arabskim może być tak silne, mimo siły wiatru 6-7°B).

Przy większej sile wiatru prawdopodobieństwo wystąpienia falowania ustalonego jest bardzo małe, malejące do zera przy sile wiatru 9-10°B. Wielkości układów barycznych (wyże, niże) występujących na naszej planecie są zbyt małe, aby wygenerować wiatr o prędkości na przykład 23 m/s wiejący bez przerwy z tego samego kierunku na przestrzeni 1500 km i przez 43 godziny bez przerwy. Z tego względu nie spotyka się falowania ustalonego wytworzonego przez wiatry siły silnego sztormu i silniejsze.

Fakt, że parametry fali zależne są jednocześnie od kilku czynników (funkcja wielu zmiennych) powoduje, że wiatr o takiej sile (prędkości) wiejący przez taki sam czas, w zależności od kierunku (czynnik długości rozbiegu) może generować pola falowania o różnej charakterystyce, gdy wystąpi na akwenie ograniczonym rozmiarami. Przykładowo, nawet silny i długotrwały wiatr wiejący od brzegu, na akwenach przybrzeżnych nie doprowadzi do powstania falowania o parametrach odpowiadających jego sile i czasowi działania (wysokości fal i ich okresy będą mniejsze). Taki sam wiatr wiejący z kierunku dobrzegowego wytworzy znacznie silniejsze falowanie. Z tego względu (zarys linii brzegowej, zróżnicowana rozciągłość w różnych kierunkach) morza zamknięte oraz ich poszczególne części



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SNC03743 9*14* Pióru rwe profile prędkości wiatru nad miastem, terenem podmiejskim i nad morzem. Lit
Rotation of P1010204 6 XXI 1.    Wymień rodzaje ujść rzecznych oraz określ warunki ic
Zdj?cie0946 Nawozy mineralne - związki chemiczne lub f ich mieszaniny, zawiera składniki pokarm
Potrafi przeprowadzać badania funkcjonalne narządu ruchu, oraz badania wydolnościowe niezbędne dla d
•    legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne d
143 Prędkość ruchu powietrza i odprowadzenie wilgoci zależą od prędkości wiatru oraz od konwekcji
CCF20110524017 ENERGIA WIATROWAZad 1. Dla przedziału prędkości wiatru w=6-8m/s obliczyć zasób energ
18938 Mechanika63 Przykład 21. Dla mechanizmu pokazanego na rysunku znaleźć prędkość kątową korby CD
Fale oraz ich polaryzacja Łukasz Ksoll kl. IB- ZSTI
DSC00216 (18) Wartość prędkości wiatru gradientowego w wyżu jest zatem — dla danego K gradientu ciśn
a także predykcja wysokości stóp procentowych oraz poznanie konsekwencji ich zmian dla inwestycji, r

więcej podobnych podstron