Распределение волнового гидродинамического давления под припаем у сооружения
Аннотация
Проведено исследование изменения эпюры максимального волнового гидродинамического давления, возникающего при воздействии гравитационных поверхностных гармонических волн на подошву устойчивого припая у сооружения. Разработана аналитическая модель для расчёта давления, а также усилий, формирующихся в области контакта льда и сооружения. Выявлены закономерности, определяющие геометрические параметры волн и льда, при которых эпюра давления сохраняет постоянную форму распределения.
Ключевые слова
Литература
Meylan M. H. The wave response of an ice floe of arbitrary geometry // Journal of Geophysical Research Atmospheres. — 2002. — Vol. 107, iss. C1. — Article 3005, [36 p].
Ogasawara T., Sakai S. Numerical analysis of the characteristics of waves propagating in arbitrary ice-covered sea // Annals of Glaciology. — 2006. — Vol. 44, iss. 1. — P. 95 – 100.
Herman A. Wave-induced stress and breaking of sea ice in a coupled hydrodynamic discrete-element wave–ice mode // The Cryosphere. — 2017. — Vol. 11, iss. 6. — P. 2711 – 2725.
Herman A. Wave-induced surge motion and collisions of sea ice floes: finite-floe-size effects // Journal of Geophysical Research: Oceans. — 2018. — Vol. 123, iss. 10. — P. 7472 – 7494.
Huang L., Ren K., Li M., et al. Fluid-structure interaction of a large ice sheet in waves // Ocean Engineering. — 2018. — Vol. 182. — P. 102 – 111.
Zavyalova K. N., Shishmarev K. A., Korobkin A. A. The response of a poroelastic ice plate to an external pressure // Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. — 2021. — Vol. 14, iss. 1. — P. 87 – 97.
Flocco D., Feltham D., Schroeder D., et al. Impact of internal wave drag on Arctic Sea ice // Annals of Glaciology. — 2024. — Vol. 65. — Article e36, 16 p.
Sturova I. V. Generation of long waves in ice-covered lakes by moving disturbances of atmospheric pressure // Journal of Hydrodynamics. — 2009. — Vol. 22, iss. 5. — P. 34 – 39.
Marchenko A. V., Johnson M. A., Brazhnikov D. Leaky wave modes and edge waves in land-fast ice split by parallel cracks // Journal of Marine Science and Engineering. — 2024. — Vol. 12, iss. 8. — Article 1247.
Jiang Z., Kujala P., Hirdaris S., et al. The influence of waves and hydrodynamic interaction on energy-based evaluation of ice loads during a glancing impact in sea states // Ocean Engineering. — 2024. — Vol. 310, iss. 1. — Article 118719.
Li Z. F., Wu G. X., Shi Y. Y. Wave motions due to a point source pulsating and advancing at forward speed parallel to a semi-infinite ice sheet // Physical Review Fluids. — 2024. — Vol. 9, iss. 1. — Article 014801.
He T., Hu H., Tang D., et al. Experimental Study on the Effects of Waves and Current on Ice Melting // Journal of Marine Science and Engineering. — 2023. — Vol. 11, iss. 6. — Article 1209.
Kovalev P. D., Kovalev D. P., Zarochintsev V. S., Squire V. A. How sea ice affects edge waves in the Sea of Okhotsk // Ocean Dynamics. — 2025. — Vol. 75, iss. 2. — Article 15.
Liu A. K., Vachon P. W., Peng C. Y., Bhogal A. S. Wave attenuation in the marginal ice zone during LIMEX // Atmosphere-ocean. — 1992. — Vol. 30, iss. 2. — P. 192 – 206.
McPhee M. G., Morison J. H. Under-ice boundary layer // Encyclopedia of Ocean Sciences. — Cambridge: Academic Press, 2001. — Vol. 6. — P. 3071 – 3078.
Marchenko A. V., Haase A., Jensen A., et al. Elasticity and viscosity of ice measured in the experiment on wave propagation below the ice in HSVA ice tank // 25th IAHR International Symposium on Ice, Trondheim, Norway, 23 – 27 November 2020. — Article 8534, 12 p.
Stoker J. J., Fleishman B., Weliczker L. Floating breakwaters in shallow water / New York University, Institute for Mathematics and Mechanics. — New York: Courant Institute of Mathematical Sciences, 1953. — 46 p.
Коржавин К. Н. Воздействие льда на инженерные сооружения / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние. — Новосибирск: Издательство Сибирского отделения АН СССР, 1962. — 203 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.71917/EP.2026.04.92.59.002
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:


