Гледзер A.E., Гледзер E.Б., Хапаев А.А., Черноусько Ю.Л. «Зональные потоки, волны Россби и перенос вихрей в лабораторных экспериментах с вращающимся кольцевым каналом» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 143-155 (2014)
Рассмотрены результаты экспериментов для течений, генерируемых различными источниками-стоками массы во вращающемся кольцевом канале с моделированием бета-эффекта с помощью наклонного дна. В параметрах безразмерных угловой скорости осредненного по ширине канала зонального потока и угловой скорости переноса представлены диаграммы режимов вихревых возмущений циклонического и антициклонического типов. В экспериментах и простейших линейных теориях основное внимание уделено областям диаграмм с медленным относительно вращающейся системы координат движением вихрей вблизи параметров для стационарных волн Россби. DOI: 10.7868/S0002351514010040
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 143-155 (2014) | Рубрика: 08.11
Долин Л.С., Долина И.С. «Модель лидарных изображений нелинейных внутренних волн» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 224-231 (2014)
Разработана аналитическая модель лидарного изображения нелинейной внутренней волны (ВВ), описываемой уравнением Кортевега-де Вриза. Проведен расчет и проанализированы особенности лидарных изображений нелинейных ВВ с использованием реальных профилей гидрооптических и гидрологических характеристик в Баренцевом море. Установлены закономерности изменения толщины слоев мутности под воздействием нелинейных ВВ. DOI: 10.7868/S0002351514020023
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 224-231 (2014) | Рубрики: 07.03 07.13
Ермаков С.А., Капустин И.А., Шомина О.В. «Лабораторное исследование затухания гравитационно-капиллярных волн на поверхности турбулизованной жидкости» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 232-241 (2014)
Исследование затухания гравитационно-капиллярных волн (ГКВ) в присутствии турбулентности является классической гидродинамической задачей, имеющей важные геофизические приложения, одно из которых связано с проблемой формирования радиолокационного и оптического изображения следа надводного судна на взволнованной водной поверхности. В настоящей работе описан новый метод лабораторного исследования затухания поверхностных волн в турбулизованной жидкости и представлены полученные с его помощью результаты. Изучалось гашение турбулентностью стоячих ГКВ на поверхности воды в кювете, установленной на вибростенде. Для возбуждения ГКВ и турбулентности использовался двухчастотный режим колебаний вибростенда, при этом высокочастотный сигнал малой амплитуды использовался для параметрического возбуждения ГКВ, а низкочастотный сигнал большой амплитуды – для генерации турбулентности при обтекании погруженной в кювету неподвижной перфорированной пластины. Коэффициент затухания ГКВ определялся по порогу их параметрического возбуждения, а характеристики турбулентности – с использованием методик PIV и PTV. Получены зависимости коэффициентов затухания ГКВ от их частоты при различной интенсивности турбулентности, даны оценки величины турбулентной вязкости и проведено сравнение с ранее предложенными эмпирическими моделями. DOI: 10.7868/S0002351514020047
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 232-241 (2014) | Рубрика: 07.22
Кузнецов К.И., Куркин А.А., Пелиновский Е.Н., Ковалев П.Д. «Особенности характеристик ветрового волнения у юго-восточного побережья о. Сахалин по измерениям придонного давления» Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 242-250 (2014)
Обсуждаются результаты измерений ветрового волнения в юго-восточной части о. Сахалин в 2006–2009 гг. с помощью датчиков придонного давления. Отмечаются проблемы пересчета данных, полученных с помощью донных станций, на смещение уровня воды, в рамках линейной теории. Получено 20 записей продолжительностью от 2 недель до 3 месяцев, содержащих от 150 тысяч до 1,2 млн. волн для трех различных пунктов наблюдений вблизи острова Сахалин (п. Взморье, о. Изменчивое и м. Острый). Выполнены оценки распределений высот волн, аппроксимируемые распределением Вэйбулла. Они сопоставлены с теоретическими распределениями: Рэлея, Форристола, Вэйбулла и Глуховского. Как и следовало ожидать, в области малых высот все распределения оказываются близкими, а для больших – распределение Вэйбулла является предпочтительным. DOI: 10.7868/S0002351514020060
Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 50, № 2, с. 242-250 (2014) | Рубрика: 07.14

