Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Образование цунами

Выше был в общих чертах описан МГЭ, развитый в 129], Отметим, что в [29] содержатся и некоторые другие примеры использования МГЭ в задачах динамики жидкости со свободной поверхностью, таких, как распространение поверхностных волн, вызываемых периодическим изменением атмосферного давления, образование цунами при поднятии морского дна, возникновение, распространение и отражение солитона от вертикальной стенки и т. д.  [c.439]


Глава 2. Образование цунами  [c.43]

Рассмотрим подробнее цунами 9/УП 1956 г. в Греческом архипелаге [46]. Вероятно, образование цунами связано с оползнями, которые последовали за жестким землетрясением, происшедшим в этот же день. Берега островов Греческого архипелага и Малой Азии изрезаны многочисленными У-образ-ными бухтами и разделены узкими проливами. Мощность цунами изменялась от места к месту, волны достигали амплитуды 30 м. Область, подверженная действию цунами, превышала 100 000 км колебания моря продолжались в течение целого дня. Эпицентр главного толчка, который произошел в 03 ч 11 мин 38 с по среднеевропейскому времени, имел координаты 36°54 с. ш., 26" 00 в. д. Магнитуда составила 7,5,  [c.311]

Не все землетрясения приводят к образованию цунами, но чаще всего землетрясение сопровождается цунами. Поэтому, когда вы услышите, что в районе Тихого океана произошло землетрясение, постарайтесь сразу связаться с районным штабом по чрезвычайным мерам.  [c.333]

Расчет моментов образования бора и законов движения волны цунами при выходе на мелководье (в приближении мелкой воды с 7 = 2).  [c.243]

Х 1790 г. в результате землетрясения образовалась большая волна цунами, которая обрушилась на западный берег Ямайки и смыла город Саванна-Ла-Мар. Однако имеются некоторые данные, что опустошение было вызвано штормовым нагоном, а не цунами. Погибло около 300 человек. Наконец, землетрясение 14/1 1907 г. в районе Кингстона привело к образованию крупной волны цунами у северного берега острова на южном берегу амплитуда волны была незначительной.  [c.308]

Рис. 5.3. Область образования цунами, связанная с ниигатским землетрясением. Показаны деформация дна и высоты затопления [206], м. Рис. 5.3. Область образования цунами, связанная с ниигатским землетрясением. Показаны деформация дна и высоты затопления [206], м.
В Канаде цунами наблюдались как на западном, так и на восточном побережьях. 23/VI 1946 г. около 10 ч 15 мин (тихоокеанское стандартное время) произошло землетрясение на восточном побережье о. Ванкувер, Британская Колумбия. Это один из немногих документально подтвержденных случаев образования цунами после землетрясения в Британской Колумбии [235]. В результате землетрясения в нескольких местах произошел разрыв телеграфных кабелей, проложенных по дну океана. В канале Алберни около р. Франклин уровень воды превысил среднюю отметку на 6,1—9,1 м. У скалы Систер на о. Тексада амплитуда первой волны цунами составила 2,4 м, второй—1,2—1,5 м. Один человек погиб в районе МаплТард.  [c.304]

П 1963 г. цунами наблюдалось в Европе у берегов Коринфского залива от Патры до Эйона [48]. Запоздавшие подводные ойолзни, вызванные 2/П 1963 г. серией легких толчков, привели к образованию цунами, которое достигло амплитуды 2,1—2,4 м с периодами 1—2 мин. Амбрасеис указывает в своей работе, что локальные цунами, связанные с оползнями, являются в этом районе нередким явлением.  [c.317]


Цунами, связанное с извержением Кракатау в августе 1883 г., было зафиксировано многими станциями в Индии и на Аравийском полуострове. Амплитуда волн менялась от 0,6 м в Негапатаме до 0,02 м в Адене. Землетрясение 27/XI 1945 г. в Аравийском море (эпицентр находился в 290 км от Карачи) привело к образованию цунами, которое вызвало разрушения в районе Бомбея, на побережье Махра, в Белужистане и Пасни. Несколько человек погибло. Уокер [671] дает краткое описание двух случаев цунами у берегов Индии. Один из них связан с землетрясением в западной части Бенгальского залива, когда цунами наблюдалось в Порт-Блэр на Андаманских островах и в Дублете около устья р. Хугли.  [c.317]

У длинных нелинейных волн на мелкой воде скорость движения любой точки профиля растёт с высотой, поэтому вершина волны догоняет её подножие в результате крутизна переднего склона волны непрерывно увеличивается. Для относительно невысоких волн этот рост крутизны останавливает дисперсия, связанная с конечностью глубины водоёма такие волны описываются Кортевега—де Фриса уравнением. Стационарные волны на мелководье могут быть периодическими или уединёнными (см. Солитон), для них также существует критич. высота, при к-рой они обрушиваются. На распространение длинных волн существ, влияние оказывает рельеф дпа. Так, подходя к пологому берегу, волны резко тормозятся и обрушиваются (прибой) при входе волны из моря в русло реки возможно образование крутого пенящегося фронта — бора, продвигающегося вверх но роке в виде отвесной стены. Волны цунами в районе очага землетрясения, их возбуждаю-  [c.332]

Вигель [690] при помощи лабораторных экспериментов исследовал систему гравитационных волн, образованных при движении подводного объекта. Это делалось для выяснения возможности возникновения цунами из-за дипольного возмущения типа подводного оползня, что, согласно Шеппарду [573] и др.,  [c.92]

Хейтнер и Хуснер [224] для разработки численной модели расчета заливания берега при цунами использовали метод конечных элементов. В модели используется понятие так называемого направленного потока , который характеризуется постоянством горизонтального компонента скорости по глубине, в то время как при определении кинетической энергии учитывается и вертикальный компонент. Учет кинетической энергии в указанной форме допускает возможность возникновения волн типа уединенных, что позволяет дать лучшее описание процесса разрушения, чем при использовании нелинейных теорий длинных волн, предсказывающих разрушение на более ранней стадии. Введение искусственной скорости позволяет также рассмотреть образование гидравлического удара или бора.  [c.220]

Гарсиа и Хьюстон [172] допустили, что после того как фронты волн цунами, образованных источниками, расположенными в 12 сегментах котловины, пройдут над резким изменением глубины в районе эскарпа Паттон, эти фронты приобретают одина-  [c.228]

П1 1952 г. сильное землетрясение (известное как землетрясение Токати) с эпицентром в точке 42° с. ш., 144° в. д., который находился в 60 км к востоку от линии мыс Эримо — мыс Мисаки у юго-западной оконечности о. Хоккайдо, привело к образованию волн цунами [609, 610, 673, 716].  [c.248]

Цунами, вызванное чилийским землетрясением в мае 1960 г., привело к образованию бора как на побережье Санрику в Японии, так и в зал. Хило. Самая большая высота волны, наблюдаемая на Гавайских островах в мае, была отмечена в Хило. Третья волна образовала в заливе бор с горизонтальными ско-  [c.279]

Землетрясения в Ассаме 15/ У1П 1950 г. с эпицентром 28,6° с. ш., 96,5° в. д. привело к образованию сейш во многих фьордах и озерах Норвегии и Великобритании [340]. Следует упомянуть о цунами, которое было вызвано землетрясением в Эгейском море 9/УП 1956 г. с эпицентром 36°24 с. ш.,25°26  [c.317]

Хайнс [229, с. 72] предположил, что внутренние гравитационные волны в атмосфере можно было бы использовать для прогноза цунами. Цунами зарождаются при землетрясениях, происходящих под дном океана или на его границах. Только на мелководье, чаще всего у самых берегов, где энергия волн должна переноситься относительно малой массой воды, цунами имеет большие высоты волн. В открытом океане волны цунами мало заметны, так как, хотя они и могут, возможно, достигать амплитуды в несколько метров, расстояние по горизонтали между ее пиком и подошвой составляет многие километры. Именно потому, что в открытом океане их трудно фиксировать, прогноз появления этих волн у берегов затруднен. Однако по мере распространения цунами оно должно вызывать смещение нижних слоев атмосферы и в свою очередь атмосфера должна отвечать на это возмущение образованием гравитационной волны. Параметры этих волн таковы, что они относятся к классу внутренних волн и, следовательно, растут с высотой по экспоненциальному закону. Подъем на несколько метров у поверхности воды мог бы привести к колебанию в несколько километров в ионосфере, и подобные амплитуды волн едва ли останутся незамеченными при организации специальных наблюдений. Таким образом, мы приходим к следующему умозрительному вопросу если мы хотим проследить распространение волны цунами и таким образом предсказать с какой-то уверенностью ее разрушительный натиск, то не лучше ли было бы для нас установить постоянное наблюдение за ионосферой  [c.325]


Обсерватория Гонолулу передает через сеть связи Агентства гражданской авиации и министерства обороны первую информацию следующего содержания Это информация о волне цунами. 28 марта в 0336 по Гринвичу произошло сильное землетрясение в точке 61° с. ш., 147,5° 3. д., вблизи Сьюарда на Аляске. В настоящее время ничего не известно, повторяю, ничего неизвестно об образовании морской волны. Дальнейшая информация будет передана по мере ее поступления. Если при землетрясении образовалась волна, ее расчетное время добегания до Гавайских островов (Гонолулу)—28 марта 0900 по Гринвичу .  [c.331]


Смотреть страницы где упоминается термин Образование цунами : [c.52]    [c.296]    [c.300]    [c.304]    [c.330]    [c.89]    [c.31]    [c.62]    [c.63]    [c.244]    [c.309]    [c.332]   
Смотреть главы в:

Сейсмические морские волны цунами  -> Образование цунами



ПОИСК



Цунами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте