고립내면파의 경사면에 의한 파형 전환 수치모사
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발행연도
2011
작성언어
Korean
KDC
559
자료형태
학술저널
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842-848(7쪽)
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학회 요청에 의해 무료로 제공
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A developed code is applied to simulate the waveform inversion of an interfacial solitary wave due to a submerged trapezoidal obstacle. The interface between two incompressible fluids is regarded as a moving contact discontinuity. An approximated Riemann solver is used to estimate the inviscid flux and the discontinuity across the interface is handled without any artificial smoothing. The time evolution of the interface is captured on the basis of a computed density field, but the computational procedure does not require any information about the instantaneous interface. The hybrid Cartesian/immersed boundary method is used to treat the boundary condition. The immersed boundary nodes are distributed on the basis of the edges crossing the boundary. The dependent variables at the immersed boundary nodes are reconstructed by the interpolation along a local normal line to the boundary. The internal solitary waves are generated by the collapse mechanism, where different interfacial levels on both sides of a vertical sluice gate are given as the initial conditions. Effects of the difference in the interfacial levels and the width of the fluids confined in the sluice gate are investigated. The computed time histories of the internal waves are compared with other computational results and good agreements are achieved. The depression-type internal solitary wave propagates and interacts with a submerged trapezoidal obstacle. The simulation suggests that the incoming depression-type internal solitary wave undergoes the waveform inversion into elevation-type internal waves. The time histories of wave elevations at two places are compared with the experimental results and it is found that the computed waveform inversion is in accordance with the experimental results.
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