×
03.10.2018
218.016.8cd7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области физической океанографии и может быть использовано для предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами. Сущность: для заданных значений радиального распределения скорости ветра и скорости перемещения циклона определяют безразмерный параметр Y. Рассчитывают частоту и энергию волн по формулам, выбираемым в зависимости от величины безразмерного параметра Y. Если безразмерный параметр Y больше или равен нулю, то траектории излучаемых волн считают совпадающими с направлением движения циклона, а скорость распространения их энергии - соответствующей групповой скорости. При этом если безразмерный параметр Y находится в интервале 1-3, то генерируемые волны считают имеющими аномально высокие значения и представляющими опасность. В этом случае выполняют расчет высоты волн, групповой скорости и времени, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки. Если безразмерный параметр Y меньше единицы, то такие волны относят к волнам аномально малой амплитуды, остающимся позади движущегося циклона и не представляющим опасности. Технический результат: оценка высот и частот ветровых волн, предсказание времени появления аномально высоких волн в заданной точке. 1 ил.

Изобретение относится к области физической океанографии и направлено на создание метода оперативного предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами. Предлагаемый способ применим к анализу тропических и полярных циклонов, а также циклонов синоптического масштаба.

Известен способ предсказания разрушающего потенциала тропических циклонов с помощью вычисления его интегральной кинетической энергии по шкале Пауэлла/Рейнхолда (патент US 7970543). Этот способ основан на анализе метеорологических полей оперативного прогноза, экспериментальных полях скорости ветра, результатах расчета численных моделей прогноза погоды. В результате тропическим циклонам присваивается индекс по шкале Пауэлла/Рейнхолда, что позволяет более точно оценить возможные разрушения, вызванные тропическим циклоном, чем при использовании «стандартной» категории тропических циклонов по шкале Саффира-Симпсона, основанной исключительно на значении максимальной скорости ветра, развиваемой в циклоне.

Недостатками способа, по сравнению с предлагаемым, являются: а) расчет разрушающей силы ветра, отсутствие учета возможности генерации аномально высоких волн; б) необходимость использования большого массива начальных данных (подробных полей скорости ветра).

Наиболее близким по своей технической сущности к заявленному техническому решению (прототипом) является решение, описывающее методы характеризования штормов (заявка US 20070225915. Methods of characterizing storms), заключающееся в комбинировании таких параметров, как скорость ветра, размер погодной системы и, необязательного, третьего параметра (например, значения атмосферного давления в центре погодной системы, скорости передвижения или направления движения погодной системы и т.п.) для получения индекса, характеризующего силу и разрушающий потенциал той или иной погодной системы с возможной оценкой степени угрозы той или иной локации.

Недостатками данного прототипа являются: а) отсутствие учета разрушающей силы генерируемых погодной системой волн; б) отсутствие физической составляющей при расчете индекса - метод может лишь более наглядно представить степень угрозы по определенной шкале, но не предсказать конкретные значения физических величин.

Целью настоящего изобретения является оценка высот и частот волн, генерируемых движущимися погодными системами, и предсказание возможности той или иной системы генерировать аномально высокие волны, а также предсказание времени появления аномально высоких волн в заданной точке.

Способ предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами, основан на обобщении теории подобия развития ветровых волн для случая движущейся системы, предложенной в работе (Kudryavtsev et al., 2015). Упрощенное поле ветра погодной системы схематически изображается, как показано на Фиг. 1. Основное внимание уделяется поиску распределения энергии волн вдоль отрезка А-О, где формируются волны максимальной энергии, которые далее, обладая групповой скоростью, превышающей скорость движения циклона, излучаются вперед по ходу движения циклона в виде волн зыби, см. Фиг. 1.

Аналитическое решение задачи генерации волн движущимся циклоном дано в работе (Kudryavtsev et al., 2015), где предполагалось, что эффективная генерация волн происходит вдоль прямолинейных разгонов, ограниченных разрезами А-О и О-В. Например, ветровые волны, наблюдаемые в точке 'f' на расстоянии r, развивались вдоль линии, начинающейся в точке 's'. Длина этого разгона , а скорость ветра, генерирующая волны, имеет усредненное значение ur=u(r), где u(r) - это тангенциальная скорость ветра на расстоянии r от центра циклона («глаза урагана»). Если циклон неподвижен, то генерация волн начинается в точке 's' и заканчивается в точке 'f'. При движении циклона со скоростью V картина развития волн меняется: они начинают генерироваться в точке 's0', двигаясь по мере развития против движения циклона, а в точке 's' групповая скорость волн сравнивается со скоростью движения циклона V, в результате чего волновые пакеты отражаются и продолжают развиваться, имея групповую скорость, превышающую скорость движения циклона (см. в качестве примера пунктирную серую линию на Фиг. 1 как пример траектории волнового пакета). В результате этого эффекта (именуемого как «захват волн») дистанция, на которой происходит развитие волн (разгон волн), увеличивается на величину Lcr (соответствует отрезку s-s0), определяемую как

где - константа, зависящая от других известных эмпирических констант q и сα, определяющих развитие волн (см., например, Babanin and Soloviev, 1998). В работе (Kudryavtsev et al., 2015) показано, что энергия и частота волн на выходе из движущегося циклона (т.е. через горизонтальную линию А-А1) нормированная на ожидаемую энергию волн (без учета движения циклона),

и ожидаемую частоту

где - безразмерный разгон волн, g - ускорение свободного падения, является универсальной функцией безразмерного параметра

Предлагаемый способ позволяет дать простой расчет высот волн и их частот, излучаемых движущимся циклоном в направлении его движения. Математической формулировкой предлагаемого способа являются следующие формулы.

Если параметры циклона удовлетворяют условию

то энергия волн и частота волн, излучаемая циклоном вперед по ходу движения вперед, рассчитывается по формуле

где be, bω, mе, mω - полуэмпирические параметры модели генерации волн.

Численные значения могут быть приняты следующие: bе=5.5, bw=0.45, mе=0.54, mω=0.245.

Однако если параметры циклона удовлетворяют условию

то генерируемые волны являются волнами с аномально низкой высотой и остаются позади циклона, а их энергия и частота рассчитывается как

Высота значимых волн Hs определяется по энергии как

Групповая скорость (скорость распространения энергии) как

Из соотношения (9) можно найти время Т, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки (например, на побережье), которое определяется через групповую скорость, как:

где X - это расстояние между текущим положением атмосферного образования (циклона) и заданной точкой.

Для практической реализации способа эмпирические константы в выражениях (1) и (2) могут быть заданы в соответствии с (Babanin and Soloviev, 1998): q=-0.275, cα=15.4, p=0.89 и cα=4.41×10-7. Соответственно, константа ccr в (1) равна ссr=7.9×103.

Способ работает следующим образом.

Исходными данными являются измеренное радиальное распределение скорости ветра в циклоне ur и скорость передвижения циклона V. Данные параметры могут быть получены, например, из спутниковых альтиметрических, скаттерометрических измерений или видеоизображений с геостационарных спутников, а также баз данных, документирующих параметры циклонов (координаты центров для расчета расстояний, скорости передвижения и радиусы скорости ветра заданной величины).

Для заданных радиальных значений скорости ветра ur и скорости перемещения циклона V определяется безразмерный параметр Y. В зависимости от его величины выбирается формула для расчета частоты и энергии , а при необходимости - высоты волн Hs, групповые скорости Сg и время Т, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки.

Если безразмерный параметр Y больше или равен единице, то рассчитанные параметры волн относятся к волнам, излучаемым вперед по ходу движения циклона. Траектории излучаемых волн совпадают с направлением движения циклона, а скорость распространения их энергии соответствует групповой скорости Сg. Если выполняется неравенство 1<Y<3, то генерируемые волны имеют аномально высокие значения и представляют опасность. Далее производят расчет высот этих аномально высоких волн Hs, групповых скоростей Сg и времени Т, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки.

Если безразмерный параметр Y меньше единицы, то рассчитанные параметры относятся к волнам, остающимся позади движущегося циклона и обладающим «аномально малой» амплитудой, вследствие этого не представляющим опасности и, соответственно, не требующим предсказания и оценки.

Таким образом, способ предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами, основан на обобщении теории подобия развития ветровых волн, дает простые алгебраические выражения, позволяющие определить высоты и скорости распространения генерируемых волн в зависимости от скорости ветра, размера циклона и скорости его перемещения, что делает возможным раннее предупреждение об опасности возникновения аномально высоких волн, генерируемых заданной погодной системой, а также время, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки.

Литература

1. Babanin A.N., and Y.P. Soloviev (1998). Variability of directional spectra of wind-generated waves, studied by means of wave staff arrays. Mar. Freshwater Res., 49, 89-101, doi:10.1071/MF96126.

2. Kudryavtsev V., P. Golubkin, and B. Chapron (2015). A simplified wave enhancement criterion for moving extreme events. J. Geophys. Res. Oceans, 120, 7538-7558, doi: 10.1002/2015JC011284.

Способ предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами, заключающийся в определении высоты волн, групповой скорости и времени, через которое аномально высокие волны достигнут заданной точки, на основании радиального распределения скорости ветра в циклоне и скорости перемещения циклона, отличающийся тем, что для заданных значений радиального распределения скорости ветра и скорости перемещения циклона определяется безразмерный параметр Y, в зависимости от величины которого выбирается формула для расчета частоты и энергии волн, при этом если Y больше или равен 1, то траектории излучаемых волн совпадают с направлением движения циклона, а скорость распространения их энергии соответствует групповой скорости, при этом при выполнении неравенства 1Способ предсказания и оценки аномально высоких волн, генерируемых движущимися погодными системами
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
20.04.2016
№216.015.3557

Способ идентификации поверхности морских течений по ко-поляризационным спутниковым радиолокационным изображениям

Изобретение относится к области океанографии и может быть использовано для определения характеристик поверхностных морских течений. Сущность: двухполяризационные радиолокационные изображения трансформируют в два новых изображения, которые несут информацию о спектре коротких Брэгговских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581395
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.01.2017
№217.015.6d56

Способ измерения векторного поля скорости океанских и речных течений в космическом рса

Способ измерения векторного поля скорости протяженной поверхности относится к радиолокации поверхности Земли с космических аппаратов и может быть использован для одновременного формирования яркостных и векторно-скоростных портретов речных и океанских течений с необходимым пространственным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597148
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8bb0

Способ определения изменения суммарных многолетних влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов

Изобретение относится к области частично инфинитной гидрологии и может быть использовано для определения изменения суммарных влагозапасов в почвогрунтах речных бассейнов. Сущность: измеряют годовые осадки, речной сток, температуру и влажность воздуха. С учетом результатов указанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604479
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.a34e

Способ определения дисперсного состава аэрозоля

Изобретение относится к области метеорологии и касается способа определения дисперсионного состава аэрозоля. При проведении измерений поляризованное излучение разделяют и одну из частей отклоняют и измеряют. Другую часть поляризованного излучения направляют на области, не пропускающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607050
Дата охранного документа: 10.01.2017
26.08.2017
№217.015.dddf

Способ дистанционного оптического зондирования неоднородной атмосферы

Способ дистанционного оптического зондирования неоднородной атмосферы содержит этап посылки в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по трассам, пересекающимся в заданной точке, и по дополнительным трассам, пересекающим эти трассы с образованием областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624834
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.e309

Способ оценки водозапаса облаков над океаном по данным измерений спутникового микроволнового радиометра amsr2

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для оценки водозапаса облаков над океаном. Сущность: получают значения радиояркостных температур по четырем радиометрическим каналам, имеющим частоты 18,7 ГГц горизонтальной поляризации, 23,8 ГГц вертикальной поляризации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626165
Дата охранного документа: 21.07.2017
10.05.2018
№218.016.475c

Способ определения прозрачности неоднородной атмосферы

Способ определения прозрачности неоднородной атмосферы включает посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим по трем неколлинеарным направлениям, с образованием отрезками между точками их пересечения двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650797
Дата охранного документа: 17.04.2018
Showing 1-7 of 7 items.
10.11.2014
№216.013.050e

Способ улучшенной оценки интегральной влажности атмосферы над океаном по измерениям спутниковых микроволновых радиометров

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для оценки интегральной влажности атмосферы над океаном. Сущность: получают значения радиояркостных температур по пяти радиометрическим каналам, имеющим частоты 10,65 ГГц, 18,7 ГГц, 36,5ГГц горизонтальной поляризации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532692
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.12.2015
№216.013.9930

Способ оценки температуры поверхности океана по измерениям спутниковых микроволновых радиометров

Изобретение относится к области океанологии и может быть использовано для получения полей температуры океана в оперативном режиме. Заявлен способ оценки температуры поверхности океана по измерениям спутниковых микроволновых радиометров путем получения значений радиояркостных температур (Т) по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570836
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f40

Способ расширенной оценки интегральной влажности атмосферы над океаном по измерениям спутниковых микроволновых радиометров

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для оценки интегральной влажности атмосферы над океаном. Сущность: получают значения радиояркостных температур по четырем радиометрическим каналам, имеющим частоты 18,7 ГГц и 36,5ГГц горизонтальной поляризации и 23,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572405
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.04.2016
№216.015.3557

Способ идентификации поверхности морских течений по ко-поляризационным спутниковым радиолокационным изображениям

Изобретение относится к области океанографии и может быть использовано для определения характеристик поверхностных морских течений. Сущность: двухполяризационные радиолокационные изображения трансформируют в два новых изображения, которые несут информацию о спектре коротких Брэгговских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581395
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.01.2017
№217.015.6d56

Способ измерения векторного поля скорости океанских и речных течений в космическом рса

Способ измерения векторного поля скорости протяженной поверхности относится к радиолокации поверхности Земли с космических аппаратов и может быть использован для одновременного формирования яркостных и векторно-скоростных портретов речных и океанских течений с необходимым пространственным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597148
Дата охранного документа: 10.09.2016
26.08.2017
№217.015.d97c

Установка для электролитно-плазменной обработки турбинных лопаток

Изобретение относится к области электрохимической обработки рабочих и направляющих турбинных лопаток. Установка содержит рабочую ванну и ванну коррекции электролита с нагревательным элементом, которые соединены между собой трубопроводом стока электролита с насосом для перекачки электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623555
Дата охранного документа: 27.06.2017
17.04.2019
№219.017.1542

Способ доставки боевого элемента противотанковой противокрышевой мины к цели

Изобретение относится к средствам поражения бронетехники, в частности, к противокрышевым минам. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют катапультирование боевого элемента вертикально вверх до заданной высоты, старт и полет боевого элемента в сторону цели с помощью ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277215
Дата охранного документа: 27.05.2006
+ добавить свой РИД