RU2547900C2 - Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра - Google Patents

Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра Download PDF

Info

Publication number
RU2547900C2
RU2547900C2 RU2013129069/28A RU2013129069A RU2547900C2 RU 2547900 C2 RU2547900 C2 RU 2547900C2 RU 2013129069/28 A RU2013129069/28 A RU 2013129069/28A RU 2013129069 A RU2013129069 A RU 2013129069A RU 2547900 C2 RU2547900 C2 RU 2547900C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
function
histogram
wind
series
extrapolation
Prior art date
Application number
RU2013129069/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013129069A (ru
Inventor
Владислав Гаврилович Полников
Федор Алексеевич Погарский
Яна Владимировна Сапрыкина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М. Обухова РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М. Обухова РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (ИФА им. А.М. Обухова РАН)
Priority to RU2013129069/28A priority Critical patent/RU2547900C2/ru
Publication of RU2013129069A publication Critical patent/RU2013129069A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547900C2 publication Critical patent/RU2547900C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Complex Calculations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам расчета экстремальных значений гидрометеорологических параметров окружающей среды, которые используются при оценках риска индустриальной деятельности человека. Первый вариант предложенного способа определения режимных характеристик высот ветровых волн включает в себя построение вероятностной функции обеспеченности F(W0) по гистограмме H(Wi), полученной по данным многолетнего временного ряда высот волн Wi, и дальнейшую экстраполяцию функции F(W0) за пределы максимальных величин используемого ряда. При этом экстраполяцию функции F(W0) осуществляют путем построения оптимальной аналитической аппроксимации для гистограммы H(Wi), которую задают в виде известной функции плотности распределения вероятности P(W), а в качестве критерия оптимальности выбора функции P(W) накладывают условие, что относительное отличие низших статистических моментов функции Р(W) от соответствующих моментов гистограммы H(Wi) не превышает среднюю относительную ошибку измерений самих значений ряда высот волн. Второй вариант предложенного способа определения режимных характеристик скорости ветра включает в себя построение вероятностной функции обеспеченности F(W0) по известной гистограмме H(Wi), полученной по данным многолетнего временного ряда скорости ветра Wi, и дальнейшую экстраполяцию функции F(W0) за пределы максимальных величин используемого ряда. При этом экстраполяцию функции F(W0) осуществляют путем построения оптимальной аналитической аппроксимации для гистограммы Η(Wi), которую задают в виде известной функции плотности распределения вероятности P(W), а в качестве критерия оптимальности выбора функции P(W) накладывают условие, что относительное отличие низших статистических моментов функции P(W) от соответствующих моментов гистограммы H(Wi) не превышает среднюю относительную ошибку измерений самих значений ряда скорости ветра. Заявленное изобретение позволяет повысить достоверность и ускорить процедуру определения режимных характеристик высот ветровых волн. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к методам расчета экстремальных значений гидрометеорологических параметров окружающей среды, которые используются при оценках риска индустриальной деятельности человека. В частности, предлагаемый способ касается расчета максимальных значений скорости ветра или высоты ветрового волнения, которые могут наблюдаться (появляться) один раз в N лет, например в 10, 30, 50 и 100 лет. Такие характеристики называются режимными [1]. В обобщенном смысле режимными характеристиками любых случайных геофизических величин называют величины, задаваемые определенным уровнем их статистической обеспеченности. В литературе имеется большое число справочников, атласов и пособий, в которых представлены режимные характеристики волн и ветра для различных акваторий [2]. При масштабах рассмотрения режимных характеристик более 30 лет их называют климатическими.
Современное развитие мореплавания и освоение ресурсов Мирового океана повысили требования к составу режимной информации о ветре и волнении. Более того, возникла необходимость в детальной информации о ветре и волнении в районах практически лишенных наблюдений, в том числе для ограниченных по пространству акваторий, например, для конкретного месторождения нефти и газа, занимающего сравнительно небольшую площадь. Все это требует создания набора подходов к расчету режима волнения. В этом плане международным научным сообществом разработана общая концепция обеспечения ветро-волновой информации, необходимой для освоения ресурсов океанов и морей [2, 3].
Полученные результаты применяются для решения практических задач (береговое строительство, безопасность судоходства, морская индустрия нефти и газа и т.д.).
Уровень техники
Современная концепция расчета режимных характеристик ветра и волнения в кратком изложении такова.
По гидродинамическим моделям и с использованием сложных процедур усвоения данных самых разнообразных наблюдений строится так называемый реанализ поля ветра [4]. Именно реанализ поля ветра обеспечивает исходную базу данных по скорости ветра и их долговременные ряды, которые далее подвергаются статистическому анализу. По заданному полю ветра с помощью уже иных, статистических гидродинамических моделей рассчитываются характеристики полей ветрового волнения [1].
Отметим, что все поля строятся на заранее заданной пространственно-временной сетке, которая заранее рассчитывается с целью дальнейших практических применений результатов расчетов упомянутых полей. Далее, по этим полям возможно построение временных рядов как скорости ветра, так и высот волн во всех пространственных узлах выбранной сетки и подверженнее их статистическому анализу.
Существует множество подходов к определению режимных характеристик ветра и высот волн в заданной географической точке. Главные из этих методов, подробно описанные в литературе [1], таковы: 1) метод исходного распределения (IDM - Initial Distribution Method); 2) метод годовых максимумов (AMS - Annual Maxima Series - метод годовых максимумов); 3) метод выходов за уровень (POT - Peak Over Threshold) и 4) метод квантильной функции (БУЛЬВАР - BOULVAR).
В основе всех этих методов лежат две процедуры: построение гистограмм распределения H(Wi) по значениям Wi, величин W рассматриваемых рядов (т.е. установление их статистического распределения) с последующей оценкой вероятностной функции обеспеченности F(W0) для величины W=W0 и экстраполяции полученной функции обеспеченности F(W0) за пределы максимальных значений имеющихся рядов. Примеры гистограмм H и функций обеспеченности F для высот волн приведены на Фиг.1 для трех точек в Индийском океане [6].
В порядке пояснения приведем ряд формул. Обозначим гистограмму заданного ряда для случайной переменной (например, высоты волны) W через H(W). Тогда, по определению, величина H(Wi)ΔW (где ΔW - малый шаг дискретности изменения переменной W) означает вероятность появления значения случайной величины в пределах [W, W+ΔW]. Математически величина H(W) соответствует плотности распределения вероятности случайной величины W. Таким образом, любое представление гистограммы H(W) (в том числе аналитическое) представляет собой аппроксимацию можно плотности распределения вероятности для рассматриваемой случайной величины P(W).
Из функции распределения P(W) можно вероятностную функцию обеспеченности F(W0), которая означает вероятность того, что случайная величина W не превысит значение W0. Функция F(W0) через функцию плотности вероятности P(W) или гистограмму H(Wi) задается соотношением
F ( W 0 ) = 1 0 W 0 P ( W ) d W 1 W i = 0 W i = W 0 H ( w i ) Δ W                                                   ( 1 )
Figure 00000001
Здесь знак приближенного равенства ≈ означает, что при достаточной малости величины дискретности построения гистограммы ΔW функция F(W0) с хорошей точностью воспроизводится из гистограммы H(Wi). Именно таким образом построенная функция F(W0) приведена на Фиг.1б, и именно она используется для расчета режимных характеристик случайных величин путем ее экстраполяции.
Экстраполяция необходима для определения вероятности появления того или иного значения W0 рассматриваемой случайной величины, которое выходит за пределы максимальных значений, имеющихся в рассматриваемом ряду. Так, например, на Фиг.1а максимальное в ряду значение ветра составляет 16 м/с, а вероятность его появления согласно Фиг.1б, имеет порядок (2-3)10-3 (при длительности ряда порядка 6000 значений). Поэтому для определения вероятности появления скорости ветра, например, 20 м/с, потребуется экстраполяция эмпирически построенной функции F(W0) для W0=20 м/с.
Основная проблема в оценке режимных характеристик заключается в обеспечении требования однозначности и достоверности выполняемой экстраполяции функции F за пределы максимальных значений, имеющихся в рассматриваемых рядах. Например, вероятность появления скорости ветра 20 м/с, согласно экстраполяции Фиг.1б, составляет порядка 10-4. Зная характерное стандартное время одного наблюдения (обычно это 6 ч), из данной экстраполяции следует, что величина ветра 20 м/с появляется раз в 41 год. Оценка периода появления указанной величины определяется ее вероятностью (10-4), периодом одного отсчета стандартного ряда (6 ч) (тогда длительность стандартного ряда для одного события с вероятностью 10-4 составляет 6 ч/10-4), числом отчетов в сутки (4) и числом суток в году (365), т.е. 41(год)=(6 ч/10-4)4/365. Ясно, что всякая неопределенность в экстраполяции превращается в искажение приведенной оценки.
Как правило, решение проблемы экстраполяции функции распределения превращается в отдельное самостоятельное исследование (см. описание методов в [1]). Например, для статистического оценивания экстремальных характеристик, возможных 1 раз в N лет, в методе годовых максимумов (AMS - метод) используется целая система стохастических моделей, описывающих совместную многомасштабную (синоптическую, сезонную, межгодовую) изменчивость пространственно-временных полей океанографических характеристик. Это позволяет воспроизвести методом вероятностного моделирования ансамбль их реализации, экстраполируя, таким образом, экстремумы на заданный временной интервал. При этом экстремальность гидрометеорологического явления определяется интегральной совокупностью всех факторов с учетом функций риска, определяющей наихудшие условия для различных классов морских объектов и сооружений. Успешная реализация такого подхода позволили создать справочники нового поколения по ветру и волновому климату [2].
Однако, как следует из сказанного, проведение указанных исследований весьма затруднительно и требует большого времени. Поэтому необходимы иные, более быстрые способы построения достоверных экстраполяций эмпирически полученных функций обеспеченности F, которые соответствуют рассматриваемым рядам. Один из таких методов предлагается в данной заявке.
Сущность изобретения
Расчет режимных характеристик случайных величин (высот волн или скорости ветра), включающий экстраполяцию статистической функции обеспеченности F(W0), рассчитываемой по формуле (1), осуществляют путем построения оптимальной аппроксимации гистограммы H(Wi) имеющегося временного ряда для случайной переменной W за пределы максимальных значений величин исследуемого ряда. Тем самым, согласно формуле (1), осуществляется и расширение (экстраполяция) функции распределения вероятности F(W) за пределы максимальных значений величин исследуемого ряда.
В предлагаемом способе такую задачу решают путем выполнения специальной процедуры экстраполяции гистограммы ряда H(Wi), которую осуществляют путем построения ее оптимальной аппроксимации в виде аналитической функции плотности распределения вероятности P(W) при условии достаточной точности аппроксимации. А поскольку аналитическая функция справедлива для любых значений переменной, в таком случае обеспечивается оптимальность и однозначность экстраполяции функции обеспеченности F(W0) для любых W0.
Тем самым формула (1) допускает использование любых наперед заданных значений величины W0, вероятность появления которой и дает возможность оценки периода, за который эта величина может появиться. Именно в этом и заключается задача расчета режимных характеристик для переменной W.
Преимущества указанного способа расчета режимных характеристик следуют из условия оптимальности построения аналитической функции плотности распределения вероятности F(W0). К числу критериев оптимальности следует отнести малость ошибки воспроизведения нескольких первых (низших) статистических моментов исходного ряда.
В предлагаемом способе для построения аппроксимации накладывается условие, что относительная ошибка воспроизведения первых двух моментов гистограммы данного ряда случайной величины не должна превышать среднюю по ряду относительную ошибку самих значений величин исходного ряда. При этом из опыта известно, что, например, ошибки расчета или измерения высот волн или скорости ветра на практике редко опускаются до величины 10% [1]. Эта величина ошибки принимается в качестве оценки для критерия оптимальности аппроксимации.
Возможность реализации
Пример реализации предлагаемого способа расчета режимных характеристик, сводится к демонстрации примера способа построения оптимальной аппроксимации гистограммы ряда высот волн или скорости ветра, выполненного с указанной выше ошибкой.
Для этой цели можно использовать хорошо известное распределение Вейбулла Pn,a(W) (плотность распределения вероятности Вейбулла), которое в записи для случайной переменной W имеет вид [5]
P n , a ( W ) = n a ( W a ) n 1 exp [ ( W a ) n ]                                                        ( 2 )
Figure 00000002
где n - безразмерный «показатель» распределения и a - размерный «масштабный» параметр. С относительной ошибкой не более 5%, параметры распределения (2) определяются через первый M1 и второй M2 статистические моменты гистограммы исходного ряда и гамма-функцию Г(…) по формулам [5]
n [ M 1 / M 2 ] 1.086   и   a = M 1 / Г ( 1 + n 1 ) ,                                               (3)
Figure 00000003
где статистические моменты есть [5]
M 1 = W i = 0 W i = W H ( W i ) Δ W       и    M 2 = W i = 0 W i = ( W M 1 ) 2 H ( W i ) Δ W               ( 4 )
Figure 00000004
Формулы (2) и (3) удовлетворяют требованиям точности, сформулированным выше, что и позволяет использовать его в предлагаемом способе построения оптимальной экстраполяции гистограммы заданного ряда случайно величины. Примеры выполнения аппроксимации эмпирических гистограмм для скорости ветра в двух точках Индийского океана теоретическими распределениями Вейбулла приведены на Фиг.2, взятой из [6].
Из Фиг.2 видно, что теоретические аппроксимации сглаживают малые вариации реальных гистограмм, существенно дополняя их поведение для высоких значений переменных. Именно это качество в сочетании с однозначностью, наличием требуемой точности и быстротой получения оценок (3) обеспечивают преимущество данной аналитической (теоретической) аппроксимации и, следовательно, преимущество заявляемого способа расчета режимных характеристик скорости ветра. Аналогичная процедура приемлема и к статистике высот волн.
Источники информации, использованные при составлении заявки
1. Лопатухин Л.И., Ветровое волнение: Учеб. пособие. 2-е изд., доп.- СПб.: ВВМ. - 2012. - 165 с.
2. Справочные данные по режиму ветра и волнения Берингова и Белого морей. /Ред. Лопатухин Л.И., Бухановский А.В., Чернышева Е.С./ Российский Морской Регистр Судоходства. - 2010. - 565 с.
3. Coastal Engineering manual for Coastal Engineering, US Army Corps of Engineers (CEMCE), 2003. http://publications.usace.army.mil/publications/eng-manuals.
4. Рубинштейн, К.Г. Сравнение результатов реанализа с аэрологическими данными / К.Г. Рубинштейн, А.М. Стерин // Изв. РАН., Сер. ФАО. - 2004. - Т.38, №3. - С.301-315.
5. Monahan, A.H. The Probability Distribution of Sea Surface Wind Speeds. Part I: Theory and Sea Winds Observations / A.H. Monahan // J. Climate. - 2006. - V.19, #2. - P.497-520
6. Polnikov V.G, Pogarskii F.A. Short-Term Variability of Wind and Waves, Based on Buoy Measurements and Numerical Simulations in the Hindustan Area // Marine Science. - 2013. - №3. - P.48-53
Фиг.1. Гистограммы (а) и функции обеспеченности для высот волн (б) в трех различных точках Индийского океана. Различные типы линий соответствуют трем различным буям, индексы которых указаны во вставках справа вверху рисунка.
Фиг.2. Эмпирическая (сплошная линия) и теоретическая (пунктирная линя) гистограммы модуля скорости ветра в двух точках Индийского океана.

Claims (4)

1. Способ определения режимных характеристик высот ветровых волн, включающий построение вероятностной функции обеспеченности F(W0), заданной формулой
Figure 00000005

по гистограмме H(Wi), полученной по данным многолетнего временного ряда высот волн Wi, и дальнейшую экстраполяцию функции F(W0) за пределы максимальных величин используемого ряда, отличающийся тем, что экстраполяцию функции F(W0) осуществляют по формуле (1) путем построения оптимальной аналитической аппроксимации для гистограммы H(Wi), которую задают в виде известной функции плотности распределения вероятности P(W), а в качестве критерия оптимальности выбора функции P(W) накладывают условие, что относительное отличие низших статистических моментов функции Р(W) от соответствующих моментов гистограммы H(Wi) не превышает среднюю относительную ошибку измерений самих значений ряда высот волн.
2. Способ определения режимных характеристик высот ветровых волн по п. 1, отличающийся тем, что оптимальную аппроксимацию для гистограммы величин высот волн W осуществляют путем конкретизации параметров аналитической формулы для обобщенной функции распределения Вейбулла Pn,a(W) вида
Figure 00000006

параметры которой n и α определяют через первый М1 и второй М2 статистические моменты гистограммы исходного ряда и гамма-функцию Г(…) по формулам
Figure 00000007
3. Способ определения режимных характеристик скорости ветра, включающий построение вероятностной функции обеспеченности F(W0), заданной формулой (1) по известной гистограмме H(Wi), полученной по данным многолетнего временного ряда скорости ветра Wi, и дальнейшую экстраполяцию функции F(W0) за пределы максимальных величин используемого ряда, отличающийся тем, что экстраполяцию функции F(W0) осуществляют по формуле (1) путем построения оптимальной аналитической аппроксимации для гистограммы Η(Wi), которую задают в виде известной функции плотности распределения вероятности P(W), а в качестве критерия оптимальности выбора функции P(W) накладывают условие, что относительное отличие низших статистических моментов функции P(W) от соответствующих моментов гистограммы H(Wi) не превышает среднюю относительную ошибку измерений самих значений ряда скорости ветра.
4. Способ определения режимных характеристик скорости ветра по п. 3, отличающийся тем, что оптимальную аппроксимацию для гистограммы скорости ветра W осуществляют путем конкретизации параметров аналитической формулы для обобщенной функции распределения Вейбулла Pn,a(W) по формулам (2) и (3).
RU2013129069/28A 2013-06-26 2013-06-26 Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра RU2547900C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129069/28A RU2547900C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129069/28A RU2547900C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013129069A RU2013129069A (ru) 2015-01-10
RU2547900C2 true RU2547900C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53278760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129069/28A RU2547900C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547900C2 (ru)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2010102923A (ru) * 2010-01-28 2011-08-10 Сергей Борисович Курсин (RU) Устройство для определения характеристик морских ветровых волн

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2010102923A (ru) * 2010-01-28 2011-08-10 Сергей Борисович Курсин (RU) Устройство для определения характеристик морских ветровых волн

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛОПАТУХИН Л.И., Ветровое волнение: Учеб. пособие. 2-е изд., доп.- СПб.: ВВМ. - 2012. - 165 с. MONAHAN A.H. The Probability Distribution of Sea Surface Wind Speeds. Part I: Theory and Sea Winds Observations / A.H. Monahan // J. Climate. - 2006. - V.19, . 2. - P.497-520. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕТРОВЫХ И ВОЛНОВЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОРСКИХ ПОРТОВ, 01.09 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013129069A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Agarwal et al. The assessment of extreme wave analysis methods applied to potential marine energy sites using numerical model data
Letetrel et al. Sea level extremes in Marseille (NW Mediterranean) during 1885–2008
den Heijer et al. Assessment of dune failure along the Dutch coast using a fully probabilistic approach
Lecacheux et al. A method to characterize the different extreme waves for islands exposed to various wave regimes: a case study devoted to Reunion Island
Karamouz et al. Distributed hydrologic modeling of coastal flood inundation and damage: nonstationary approach
Stephens et al. Assessing the reliability of probabilistic flood inundation model predictions
Fortes et al. HIDRALERTA project–A flood forecast and alert system in coastal and port areas
Soares et al. Long term and extreme value models of wave data
JP2020134315A (ja) 波浪予測モデルの構築方法および波浪予測方法
Wang et al. The utilization of physically based models and GIS techniques for comprehensive risk assessment of storm surge: A case study of Huizhou
RU2547900C2 (ru) Способ расчета режимных характеристик высот ветровых волн и скорости ветра
Neumann et al. Comparing the" bathtub method" with Mike 21 HD flow model for modelling storm surge inundation
Savage et al. The impact of scale on probabilistic flood inundation maps using a 2D hydraulic model with uncertain boundary conditions
Hosking Towards statistical modeling of tsunami occurrence with regional frequency analysis
Hawkes et al. Joint Probability: Dependence mapping and best practice
Janssen Risk-Based Assessment of Coastal Defense Projects: Quantifying Hazard, Vulnerability, and Parametric Design Applications
González et al. Probabilistic Tsunami Hazard Assessment (PTHA) for Crescent City, CA. Final Report for Phase I
Young et al. Initialization and Setup of the Coastal Model Test Bed: CSHORE
Torres et al. Simulation of storm surge in northeast coast of the US; a closer look at the wind forcing
Aemisegger Tropical Cyclone Forecast Verification
Orton et al. Hazard assessment from storm tides and rainfall on a tidal river estuary
González et al. Probabilistic tsunami hazard assessment (PTHA) for Crescent City, CA final report September 11, 2014
Beaudoin et al. Oceanographic weather maps: Using oceanographic models to improve seabed mapping planning and acquisition
Ak Assessment of performance of interpolation methods for temporal resolution of wind data on wave modelling
Chu et al. Skill assessment of NOS Lake Erie Operational Forecast System (LEOFS)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170627