Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Статистическое распределение высот ветровых волн в области отражения от сооружения

И. Г. Кантаржи, А. Г. Гогин

Аннотация


Исследуется влияние отражения волн на распределение их высот перед гидротехническими сооружениями. Предложена универсальная формула для корректировки любой функции распределения с учётом разного отражения волн различной крутизны. Показано, что откосные сооружения снижают долю высоких волн перед собой.


Ключевые слова


гидротехнические сооружения, ветровые волны, волновое воздействие, отражение волн, статистические характеристики, высота волн, распределение высот волн

Полный текст:

PDF

Литература


Longuet-Higgins M. S. On the statistical distribution of the heights of sea waves // Journal of Marine Research. — 1953. — Vol. 11, iss. 3. — P. 245 – 266.

Forristall G. Z. On the statistical distribution of wave heights in a storm // Journal of Geophysical Research: Oceans. — 1978. — Vol. 83, iss. C5. — P. 2353 – 2358.

Longuet-Higgins M. S. On the distribution of the heights of sea waves: Some effects of nonlinearity and finite band width // Journal of Geophysical Research: Oceans. — 1980. — Vol. 85, iss. C3. — P. 1519 – 1523.

Forristall G. Z. The distribution of measured and simulated wave heights as a function of spectral shape // Journal of Geophysical Research: Oceans. — 1984. — Vol. 89, iss. C6. — P. 10547 – 10552.

Goda Y. Random seas and design of maritime structures. — 3rd rev. ed. — Singapore [et al.]: World Scientific Publishing Co., 2010. — 732 p. — (Advanced Ocean Engineering; vol. 33).

Mori N., Janssen P. A. E. M. On kurtosis and occurrence probability of freak waves // Journal of Physical Oceanography. — 2006. — Vol. 36, iss. 7. — P. 1471 – 1483.

Alkhalidi M. A., Tayfun M. A. Generalized Boccotti distribution for nonlinear wave heights // Ocean Engineering. — 2013. — Vol. 74, iss. 1B. — P. 101 – 106.

Tayfun M. A., Fedele F. Wave-height distributions and nonlinear effects // Ocean Engineering. — 2007. — Vol. 34, iss. 11 – 12. — P. 1631 – 1649.

Large nearshore storm waves off the Irish coast / F. Fedele, J. Herterich, A. Tayfun, F. Dias // Scientific Reports. — 2019. — Vol. 9, iss. 1. — Article 15406.

Real world ocean rogue waves explained without the modulational instability / F. Fedele, J. Brennan, S. P. de León S., et al. // Scientific Reports. — 2016. — Vol. 6, iss. 1. — Article 27715.

Katsardi V., Swan C. The evolution of large non-breaking waves in intermediate and shallow water. I. Numerical calculations of uni-directional seas // Proceedings of the Royal Society A — Mathematical, Physical and Engineering Sciences. — 2011. — Vol. 467, iss. 2127. — P. 778 – 805.

Глуховский Б. Х. Исследование морского ветрового волнения. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1966. — 284 с.

Van Vledder G. Modification of the Glukhovskiy distribution: [report H1203, annex 2] / Delft Hydraulics. — Delft: Delft Hydraulics, 1991. — 44 p. — URL: https: // www.researchgate.net / publication / 336014032 H1203 Modification of Glukhovskiy distribution (accessed: 20.05.2025). — Text: electronic.

Klopman G. Extreme wave heights in shallow water: [report H2486] / Delft Hydraulics. — Delft : Delft Hydraulics, 1996.

Forristall G. Z. The distribution for wave height in shallow water estimated from laboratory measurements: [unpublished, developed and reported as part of LoWiSh Phase 1]. — 2007.

Battjes J. A., Groenendijk H. W. Wave height distributions on shallow foreshores // Coastal Engineering. — 2000. — Vol. 40, iss. 3. — P. 161 – 182.

On the distribution of wave height in shallow water / Y. Wu, D. Randell, M. Christou [et al.] // Coastal Engineering. — 2016. — Vol. 111. — P. 39 – 49.

Mai S., Wilhelmi J., Barjenbruch U. Wave height distributions in shallow waters // Coastal Engineering Proceedings. — 2010. — Vol. 1, iss. 32. — P. 2.

Caires S., Van Gent M. R. A. Wave height distribution in constant and finite depths // Coastal Engineering Proceedings. — 2012. — Vol. 1, iss. 33.

Слюняев А. В., Кокорина А. В., Зайцев А. И. и др. Зависимость вероятностных распределений высот волн от физических параметров по результатам измерений у острова Сахалин // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. — 2023. — Т. 16, № 3. — С. 18 – 29.

Non-homogeneous analysis of rogue wave probability evolution over a shoal / S. Mendes, A. Scotti, M. Brunetti, J. Kasparian // Journal of Fluid Mechanics. — 2022. — Vol. 939. — Article A25.

Mendes S., Scotti A. The Rayleigh-Haring-Tayfun distribution of wave heights in deep water // Applied Ocean Research. — 2021. — Vol. 113. — Article 102739, [21 p.]

Gaidai O., Xing Y., Xu X. Novel methods for coupled prediction of extreme wind speeds and wave heights // Scientific Reports. — 2023. — Vol. 13, iss. 1. — Article 1119.

Karmpadakis I., Swan C., Christou M. A new wave height distribution for intermediate and shallow water depths // Coastal Engineering. — 2022. — Vol. 175, iss. 3. — Article 104130.

Mendez F. J., Losada I. J., Medina R. Transformation model of wave height distribution on planar beaches // Coastal Engineering. — 2004. — Vol. 50, iss. 3. — P. 97 – 115.

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 Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. — 2014. — Т. 50, № 2. — С. 242 – 250.

Choi S. H., Cho Y. J. Development of a probabilistic model for the estimation of yearly workable wave condition period for offshore operations-centering on the sea off the Ulsan harbor // Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers. — 2019. — Vol. 31, iss. 3. — P. 115 – 128.

Кокорина А. В., Слюняев А. В., Зайцев А. И., Леоненков Р. В. Измерения направленных поверхностных волн у острова Сахалин донными станциями // Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. — 2024. — Т. 60, № 6. — С. 892 – 911.

Kantrazhi I., Gogin A., Nagornova Zh. Reflection of waves from hydrotechnical structures in determining the port water waves // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. — 2025. — Vol. 21, iss. 1. — P. 14 – 27.

Pratola L., Rinaldi A., Molfetta M. G., et al. Investigation on the reflection coefficient for seawalls protected by a rubble mound structure // Journal of Marine science and Engineering. — 2021. — Vol. 9, iss. 9. — Article 937.

Thompson E. F., Chen H. S., Hadley L. L. Validation of numerical model for wind waves and swell in harbors // Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. — 1996. — Vol. 122, iss. 5. — P. 245 – 257.

Iribarren C. R. Protection des ports // XVIIth International Naval Congress (Lisbon, Portugal), 1949. — Lisbon, 1949. — P. 31 – 80.

Battjes J. A. Surf similarity // Proceedings of 14th Coastal Engineering Conference, June 24 – 28 1974, Copengagen. — New York: American Society of Civil Engineers, 1974. — P. 466 – 480.

Seelig W. N., Ahrens J. P. Estimation of wave reflection and energy dissipation coefficients for beaches, revetments, and breakwaters: [report]. — Fort Belvoir: U. S. Army, Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center, 1981. — 46 p. — URL: https: // archive.org / details / estimationofwave00seel / page / n1 / mode / 1up (accessed: 20.05.2025). — Text: electronic.

Zanuttigh B., van der Meer J. W. Wave reflection from coastal structures in design conditions // Coastal engineering. — 2008. — Vol. 55, iss. 10. — P. 771 – 779.

Orimoloye S., Karunarathna H., Reeve D. E. Reflection analysis of impermeable slopes under bimodal sea conditions // Journal of Marine Science and Engineering. — 2020. — Vol. 8, iss. 2. — Article 133.

Mahmoudof S. M., Eyhavand-Koohzadi A., Bagheri M. Field study of wave reflection from permeable rubble mound breakwater of Chabahar Port // Applied Ocean Research. — 2021. — Vol. 114. — Article 102786.




DOI: http://dx.doi.org/10.71917/EP.2025.10.20.31.005

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2025 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: