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水下波動—內(nèi)波

2014-11-10 15:48:47賈海青劉偉黨瑋
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年20期
關(guān)鍵詞:理論研究

賈海青 劉偉++黨瑋

摘 要:該文首先介紹了內(nèi)波的發(fā)現(xiàn)以及作用,內(nèi)波被稱為水下聲道的背景噪聲源,并且在其生成、傳播、衰減過程中將能量向深海區(qū)傳遞;然后介紹了內(nèi)波的觀測,內(nèi)波的觀測對于內(nèi)波理論研究具有重要意義;最后從數(shù)值研究和理論研究兩個方面介紹了內(nèi)波的發(fā)展。

關(guān)鍵詞:內(nèi)波的發(fā)現(xiàn)及其作用 背景噪聲源 能量傳遞 內(nèi)波觀測 數(shù)值研究 理論研究

中圖分類號:F038 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)07(b)-0232-02

1 內(nèi)波的發(fā)現(xiàn)及其研究價值

內(nèi)波是指發(fā)生在密度穩(wěn)定層結(jié)流體中、最大振幅出現(xiàn)在流體內(nèi)部的波動,是一種普遍存在的自然現(xiàn)象。但是,鑒于在水體內(nèi)部才能產(chǎn)生內(nèi)波,在水面上通常很難被觀測到。內(nèi)波現(xiàn)象是由一個叫Nansen在北極探險過程中最早發(fā)現(xiàn)的,Nansen發(fā)覺船只在進入一片上層冰發(fā)生融化的淡水區(qū)域時行駛突然變的十分困難。1904年,Ekman用內(nèi)波增阻效應(yīng)解釋了這種現(xiàn)象,認(rèn)為船只停滯不前是由于咸淡水面之間產(chǎn)生的內(nèi)波做功[1]。

人們最早開始注意海洋內(nèi)波的威力源自于石油公司的海上鉆井作業(yè)。19世紀(jì)70年代,經(jīng)過長達4個月的觀測,在安得曼海域發(fā)現(xiàn)有些流速甚至達到了1.8 m/s,此后人們發(fā)現(xiàn)這是由于該海域有孤立子內(nèi)波的通過。因此,人們決定不在輕視這隱藏在水下這“軒然大波”的威力[2]。

對海洋結(jié)構(gòu)有影響的內(nèi)波,波長可以是幾百米甚至百公里,溫躍層處,內(nèi)波振幅可以達到百米量級,所誘導(dǎo)的內(nèi)波流場的最大流速可以達到2 m/s甚至以上[3]。內(nèi)波被稱為水下聲道的背景噪聲源,它對海洋中聲音的傳播具有重要影響,海洋中傳播的聲信號起伏現(xiàn)象都是由于內(nèi)波所致。移動中的潛艇會產(chǎn)生內(nèi)波使其蹤跡暴露,增大了能量損失,因而對船舶輻射噪聲識別影響巨大[4]。內(nèi)波在其生成、傳播、衰減過程中將能量向深海區(qū)傳遞[5]。在深海區(qū),內(nèi)波破碎對海水混合有重要作用,是其主要方式。此外,內(nèi)孤立波會導(dǎo)致水下強烈波動,這種波動會嚴(yán)重影響到水中武器的發(fā)射等等[6]。因此,對內(nèi)波進行研究不僅僅具有重要學(xué)術(shù)價值,而且還具有很強的研究意義。

2 內(nèi)波的觀測

海洋內(nèi)波的觀測比表面波的觀測困難的多。這是由于海洋內(nèi)波發(fā)生海洋的內(nèi)層,采用直接測量的方式是不可行的,為了獲得其變化特征需要對海水的密度、溫度、鹽度等進行間接測量。

內(nèi)波的觀測手段的不斷更新在很大程度上促進著其理論的不斷發(fā)展內(nèi)波現(xiàn)場觀測以定點觀測為主,早期的觀測儀器主要有Nanson瓶、溫深儀,到了20世紀(jì)70年代出現(xiàn)了熱敏電阻溫度計、海流計,80年代出現(xiàn)了XBT(拋棄式溫探儀)、CTD(溫鹽深儀)和Aanderaa海流計,而現(xiàn)在常用的主要有海流計、溫度鏈和ADCP等。遙感觀測方面,SAR(合成孔徑雷達)憑借其對海面粗糙度的敏感反應(yīng)、不受云層和氣候影響等優(yōu)點,已成為觀測內(nèi)波的主要傳感器。伴隨著觀察手段的發(fā)展,內(nèi)波理論也在不斷進步和完善。Garrett和Mtlnk提出了普遍適用的譜形式,稱之為CM72、CM75、CM79(Garerct&Munk,1979),為內(nèi)波的研究工作奠定了基礎(chǔ)。Muler等指出CM譜的缺點以及不足,提出大洋內(nèi)波場的IWEX譜,從而使得CM譜進一步得到發(fā)展。

3 內(nèi)波研究的發(fā)展

3.1 理論研究

內(nèi)波的理論研究在國外有著悠久的歷史,1847年斯托克斯進行了兩層流體之間的界面波的研究,這標(biāo)志著人們開始對內(nèi)波進行理論研究。Lamb[7]假定波振幅與波長的比值為小量,將問題線性化,接著Defant[8]討論了界面長內(nèi)波以及內(nèi)孤立波。對于深海,Benjamin[9]和Ono[10]各自進行了獨立不同的研究,他們通過一定的推導(dǎo)得到界面內(nèi)波的方程,稱為Benjamin-Ono方程;此后,Kubota等導(dǎo)出ILW方程,淺水時退化為KdV方程,無限水深時又退化為BO方程。

3.2 數(shù)值研究

與理論解相比,數(shù)值解具有其不可替代的優(yōu)越性,且在內(nèi)波研究中起著越來越重要的作用。目前關(guān)于大多數(shù)國內(nèi)外學(xué)者在海洋內(nèi)波方面所做的數(shù)值模擬主要將海洋內(nèi)波的簡化為二維情況進行模擬。例如蔡樹群[11]等利用(RLW)模擬了該孤立子內(nèi)波的傳播及其演變過程。Paisley[12]等利用針對不可壓縮流體的納維斯托克斯方程的多重網(wǎng)格技術(shù),在中性穩(wěn)定以及密度穩(wěn)定分層的條件下,進行了有界區(qū)域內(nèi)粘性流體通過二維障礙物的計算。

相對于二維數(shù)值模型,三維模型的適用范圍更加廣泛,三維數(shù)值模型由于考慮了運動要素在3個空間坐標(biāo)方向上的變化,能夠進行更加復(fù)雜情況的計算,尤其三維數(shù)值模型中的地形可以設(shè)置成不同的形狀。方國洪[13]等建立了一種可以模擬內(nèi)波傳播的一種分層三維數(shù)值模式,這種模式的建立經(jīng)過了復(fù)雜的推導(dǎo)過程,該數(shù)值模式在建立時包含了非線性平流項;S. B. VOSPER[14]等在坐標(biāo)下建立了非粘性、非靜力公式的有限差分模型,進行了強烈的分層流穿過圓錐地形的三維數(shù)值模擬,并將一系列模擬結(jié)果同來自分層拖曳水池的實驗結(jié)果進行了比較。

參考文獻

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[4] 沈國光,葉春生.海洋內(nèi)波對輻射噪聲傳播的影響[J].天津大學(xué)學(xué)報,2003,36(5):600-604

[5] 劉國濤,陳桂英,盧著敏,等.海洋內(nèi)波破碎及其能量耗散的研究進展[J].中山大學(xué)學(xué)報,2007,46(2):167-172.

[6] 蔣國榮,汪曉嬌,張軍,等.內(nèi)波研究的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀[J].海洋預(yù)報,2005(22增刊).

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[14] S.B.VOSPER.Three-Dimensional Numerical Simulations of Strongly Stratified Flow past Conical Orography[J].Journal of the atmospheric sciences,2000(57):3716-3739.endprint

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