Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khi tượng Thuỷ văn và Môi trường

Tóm tắt

Nghiên cứu trình bày một mô hình số tính toán ảnh hưởng của thực vật đến sự lan truyền cùa sóng trong vùng nước nông- Mô hình dựa trên các phương trình Boussinesq có tính tới các hiện tượng sóng trong vùng nước nông như sóng vỡ và sóng leo. Ảnh hưởng của thực vật lên quả trình lan truyền sóng được mô phỏng dựa trên phương trình của Morison. Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm với số liệu thí nghiệm. Kết quả tính toán cho thấy, mô hình có thể mô phỏng tốt quá trình lan truyền sóng qua vùng thực vật. Nghiên cứu cũng khẳng định rằng, khi sóng lan truyền qua vùng thực vật ở vùng nước nông, độ cao và năng lượng sóng sẽ bị suy giảm.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Xuân Hiển (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng của thực vật tới sự lan truyền của sóng bằng mô hình số trịTạp chí Khí tượng Thủy văn, 573, 27-34.

Tài liệu tham khảo

1. Chen, Q., Kirby, J. T, Dalrymple, R. A; Kennendy, A. B; and Chawla, A; 2000. Boussinesq modeling of wave transformation, breaking and runup. II: 2D. J. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Eng., ASCE, 126, 48-56.

2. Dalrymple, R.A.; Kirby, J.T., Hwang, P.A. (1984). Wave diffractiorfcfbp to areas of energy dissipation Journal of Waterway, Port, Coastal and Engineering, 10, (1), 67-69

3. Dang, K H; 2004. One dimensional numerical model of wave breaking and runup based on Boussinesq equation. Master thesis, Saitama Univ. Japan.

4. Dean, R. G. and Bender, c. J., 2005. static wave setup with emphasis on damping effects by vegetation and bottom friction. Coastal Eng. 53, 149-156.

5. Dubi A. and Torum A. Wave damping by kelp vegetation. Proceedings of the 24th Internationa Conference on Coastal Engineering, Vol 1. 1994, 142-156

6. Goda, Y; 1985. Random Seas and Design of Maritime Structures. University of Tokyo Express, Tokyo 41-86.

7. Horikawa, K. 1978. Coastal Engineering. University of Tokyo Express, Tokyo.

8. Karambas, Th. V. and Koutitas, c. 1992. A breaking wave propagation model based on the Boussinesq equations. Costal Eng., 18, 1-19

9. Kennedy A.B.; Chen Q.; Kirby J.T.; Dalrymple R.A,.Boussinesq modeling of wave transformation, breaking, and runup. 1:1D, 2D. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE, 126 (1), 39-47.  

10. Kobayashi, N; Andrew, w. R. and Asano, t, 1993. Wave attenuation by vegetation. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Eng. ASCE 119(1), 30-48.

11. Lin, R, and Liu, p. L; 1998. A numerical study of breaking waves in surf zone. J. Fluid Meeh; 359, 239-264.

12. Madsen, p. A; Murray, R; Sorensen, O.R., 1991. A new form of the Boussinesq equations with improved linear dispersion characteristics^ Coastal Eng. 15, 371-388.

13. Madsen, p. A; Sorensen, 0. R; 1992. A new form of the Boussinesq equations with improved linear dispersion characteristics: Part 2. A slowly varying bathymetry. Coastal Eng. 18, 183-204.

14. Madsen, P.A., Sorensen, O.R., Schaffer, H.A., 1997a. Surf zone dynamics simulated by a Boussinesq type model. Part I. Model description and cross-shore motion of regular waves. Coastal Eng. 32, 255-288.

15. Madsen, P.A., Sorensen, O.R., Schaffer, H.A., 1997b. Surf zone dynamics simulated by a Boussinesq type "model. Part II. Surf beat and swash oscillations for wave groups and irregular waves. Coastal Eng. 32, 289-320.

16. Mendez, F. J., Losada, I. J. Raul, M., 2004 Transformation model of wave height distribution on planar beaches, Coastal Eng, 50, 97-115.

17. Mendez, F. J and Losada, I. J., 2004 An empirical model to estimate the propagation of random breaking and non breaking waves over vegetation fields, Coastal Eng., 51, 103-118.

18. Mogi, Y, 2006. Damping of wave height by emergent vegetation on slope, Master thesis, Saitama Univ. Saitama.

19. Nepf, H. M; 1999. Drag, turbulence, and diffusion in flow through emergent vegetation. Water Resources Res. 35, 476 - 489.

20. Nwogu, O., 1993. Alternative form of Boussinesq equations for near shore wave propagation, J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng., ASCE 119 (6), 618- 638.

21. Peregrine, D. H; 1967. Long wave on beaches. Ann. Rev. Fluid Meeh; 15, 149- 178.

22. Ting, F. c. K; and Kirby, J. T, 1994 Observation of undertow and turbulence in a laboratory surf zone. Coastal Eng., 24, 51-80.

23. Turker, u. Yagci, O; and Kabdasl, M. S; 2006. Analysis of coastal damage of a beach profile under the protection of emergent vegetation. Ocean Eng., 33, 810-828.