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東中國海潮流三維數值模擬與分析

2014-02-18 21:01:52莊樺
中國水運 2014年1期

莊樺

摘 要:本文建立了東中國海潮波三維數值模型,根據模擬結果得到該海域表層、中層、底層的半日分潮流M2和全日分潮流K1分布場以及潮流類型分布圖,并對潮流的垂直結構特征進行了分析。

關鍵詞:東中國海 潮流類型 垂直變化

潮波包括潮汐和潮流,指海水在天體(主要是月球和太陽)引潮力作用下所產生的周期性運動,習慣上把海面垂直方向漲落稱為潮汐,而水平方向的海水流動稱為潮流。潮流是是海水的基本運動之一,也是海洋動力學研究的重要組成部分。研究和探討潮流的基本特征、分布規律有著極其重要的意義。

模型建立

模式的計算區域為117°30′(E ~ 131°E,24°30′(N ~ 41°N,包括渤海、黃海、東海、東海陸架坡、琉球以東西北太平洋和部分日本海,開邊界選取如圖1所示。

研究區域的地形資料,包括來自NOAA的全球地形資料,長江口、江蘇北部沿海、渤海的海圖資料。開邊界處采用松本國家天文臺的海洋潮汐預報模式NAOTIDE提供的水位數據,水位、流速驗證采用2008年潮汐表的潮汐和潮流數據。

采用ECOMSED模式,網格水平分辨率為1′×1′,垂向在?滓坐標下分三層。

主要研究天文潮及其傳播變形的模擬,因此采用正壓模型,溫度和鹽度為常數,亦不考慮風場和海氣交換等因素,故表面熱通量、鹽通量、風應力分別賦為零值。

經過反復試算調試,90個站點的水位和18個站點的流速、流向驗證,所得計算結果較為滿意。

潮流垂直結構特征

1、分潮流橢圓的垂直變化

這里以M2、K1分潮流為例,研究分潮流最大流速及方向、橢圓率隨水深的垂直變化,圖2—圖7為表層、中層、底層M2、K1分潮流橢圓圖。

從圖2可以看出M2分潮流強潮流區在朝鮮西海岸,最大潮流速超過1.0m/s。渤海海峽東側、萊州灣沿岸、東海東南部的比較弱。M2分潮流的主軸方向與潮波傳播的方向一致,潮流主軸在東海為東南向西北,進入黃海后慢慢轉為南北方向。臺灣海峽、對馬海峽、濟州海峽、渤海海峽,潮流主軸與海峽走向一致,在渤海灣、遼東灣、萊州灣、朝鮮半島西岸的海灣,潮流主軸與海灣中軸線基本平行,在這些海域,潮流橢圓扁平,為往復流或具有明顯往復流的性質。在臺灣海峽以北的東海南部海域、黃海中部海域也存在往復流,而在長江口外至朝鮮半島之間的廣闊海域,流速大,旋轉性強。

從圖3來看,在臺灣海峽、杭州灣、朝鮮半島西海岸、渤海海峽、渤海灣海域,全日潮流橢圓率最小,為往復流。東海中部的橢圓最接近于圓,潮流旋轉性強。K1分潮流最大流速出現在渤海海峽和對馬海峽,而東海的較弱。

對比可以看出,最大流速的量值隨深度而減小,全日潮流的變化較半日潮流快得多。從表層到中層,半日分潮流最大流速在一些海域變化比較快,變化大的約20-30%,有些海域基本不變,而全日分潮流流速則普遍減小了60-70%左右。

半日分潮流最大流速方向從表層到底層有偏轉現象,在大部分海域,偏角很小,在東海中部基本不變,但在朝鮮半島西南端與濟州島附近海域,方向變化很大,達到80°左右。全日分潮流在整個海域,最大流速方向都基本不變,只在北黃海中南部、濟州島附近、對馬海峽有很小的偏轉。

對比表層與中層的橢圓圖,在北黃海和渤海北部,潮流橢圓的長軸比短軸減小的比較快,而有些地方短軸還增大了,故橢圓率明顯變大。其他海域則變化不明顯,但有增大的趨勢。

2、潮流性質垂直變化

與潮汐分類的方法類似,潮流依據變化情況分為規則半日潮流、不規則半日潮流、不規則日潮流和規則日潮流4種潮流類型。

判斷依據公式 ,其中,W是分潮流的平均最大流速。

圖8—圖10為表層、中層、底層潮流類型圖,圖中等值線0-0.5之間的區域為規則半日潮流,0.5-2.0為不規則半日潮流,2.0-4.0為不規則日潮流,4.0以上為規則日潮流。對比可見,在東海外海和黃海中部區域,表層為不規則半日潮流,變為中層的規則半日潮流,有的地區(如煙臺東北方的海域)表、中兩層的不規則日潮流的分布范圍不太一致,也就是說該處存在一區域,表層為不規則日潮流,變至底層為不規則半日潮流。底層相對中層而言,規則半日潮流的區域范圍更大一些。

造成潮流性質垂直變化的原因,是日潮流最大流速(WK1+WO1)的垂直變化大于半日潮流最大流速(WM2)的垂直變化所引起的。也有的垂直變化更為顯著,表層為不規則日潮流變到底層為規則半日潮流。

結束語

根據理論分析,無論半日潮流或全日潮流,分潮流的橢圓率均隨著接近海底而增加,而比較模擬結果發現橢圓率的變化確實如此。隨著水深的增加,潮流速發生不同程度的改變,包括流速大小、流速方向、旋轉方向,全日潮流最大流速的垂直變化大于半日潮流最大流速的垂直變化,使得潮流類型隨之發生改變。(作者單位:國家海洋局南海預報中心)

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