메토션

Metocean
유의한 파고도와 주기, 파동 방향 및 동력 스펙트럼과 같은 해양 파동 통계를 측정하기 위해 프랑스 남서 해안 근처에 데이터웰 웨이버라이더 부표를 배치한다.

연안연안 공학에서 메토션기상학 및 (물리학) 해양학음절약어를 가리킨다.

메토션 연구

연안 또는 연안 엔지니어링 프로젝트의 다양한 단계에서 해양 생물학적 연구가 수행될 것이다. 이는 당면한 프로젝트 단계에서 선택할 수 있는 선택에 직접적인 영향을 미치는 환경 조건을 추정하고, 언급된 문제/목표에 대한 효과적이고 효율적인 해결책에 도달하기 위해서입니다. 프로젝트의 후기 단계에서는 프로젝트의 성공적이고 효율적인 완료와 관련하여 예상되는 추가 이득이 있는지 여부에 따라 보다 상세하고 철저한 계측 연구가 필요할 수 있다.

메토션 조건

기상관측조건은 특정 위치에서 발견되는 바람, 파동, 기후(기후 등)의 복합조건을 말한다. 그것들은 계절적 변동, 산점표, 풍향 장미 및 초과 확률을 포함한 통계로 가장 자주 제시된다. 측정 조건에는 프로젝트와 그 위치에 따라 다음에 대한 통계가 포함될 수 있다.

기상학
Walter Munk에 의한 파도 현상의 분류 - 바다와 바다 표면 - 파도 시간에 따른 분류.[1]
물리해양학

미터법 데이터

얼음 비콘 – GPS를 통해 얼음의 움직임을 추적할 수 있을 뿐만 아니라, 더 많은 미터기 파라미터를 측정하기 위한 다른 센서도 포함하고 있다 – 미국 국립 빙상 센터의 파블로 클레멘테-콜론.

계측기 조건은 가급적 측량기 데이터를 기반으로 하며, 측정기기는 프로젝트 영역 내 또는 근처에 배치한 측정기, 전역(재분석) 모델 및 원격 감지(종종 위성)에서 얻을 수 있다. 관련 물리적 양에 대한 초과 확률 추정을 위해서는 1년 이상 동안의 극단적 사건 데이터가 필요하다.

검증수치 모델을 사용하여, 미터법 데이터의 가용성을 확장할 수 있다. 예를 들어, 파동 측정이 불가능한 해안 위치의 경우를 생각해 보십시오. 인근 연안 위치(예: 위성)에서 이용할 수 있는 장기파 데이터가 있는 경우, 풍파 모델을 사용하여 연안파 통계를 근해 위치로 변환할 수 있다(목욕 측정법을 알 수 있는 경우).

흔히 극한 사건(예: 허리케인)으로 인한 파동의 장기 국지적 측정이 누락된다. 과거 극한 사건 중 풍장에 대한 추정치를 사용하여 해당 파형 조건을 파장 장애물을 통해 계산할 수 있다.

메모들

  1. ^ Munk, Walter H. (1950), "Origin and generation of waves", Proceedings 1st International Conference on Coastal Engineering, Long Beach, California: ASCE, pp. 1–4

참조

  • Chakrabarti, S. (2005), "Ocean environment", in Chakrabarti, S. (ed.), Handbook of Offshore Engineering, Ocean Engineering Series, 1, Elsevier, pp. 79–131, ISBN 978 0 08 052381 1