Articulo de referencia

Ola rompiendo

Rompedor de caída Rotura de grandes olas En dinámica de fluidos y terminología náutica , una ola rompiente es aquella que posee la energía suficiente para " romper " en su punto...

Rompedor de caída
Rotura de grandes olas

En dinámica de fluidos y terminología náutica , una ola rompiente es aquella que posee la energía suficiente para " romper " en su punto máximo, alcanzando un nivel crítico en el que la energía lineal se transforma en energía de turbulencia con una curva de avance bien definida. En este punto, los modelos físicos sencillos que describen la dinámica de las olas suelen dejar de ser válidos, especialmente aquellos que asumen un comportamiento lineal.

El tipo de ola rompiente más conocido es la que se produce en la superficie del agua en la costa. La ruptura de olas generalmente ocurre cuando la amplitud alcanza el punto en que la cresta de la ola se invierte. Ciertos otros efectos en la dinámica de fluidos también se han denominado "olas rompientes", en parte por analogía con las olas en la superficie del agua. En meteorología , se dice que las ondas de gravedad atmosféricas se rompen cuando la ola produce regiones donde la temperatura potencial disminuye con la altura, lo que lleva a la disipación de energía a través de la inestabilidad convectiva ; de manera similar, se dice que las ondas de Rossby se rompen [ 1 ] cuando se invierte el gradiente de vorticidad potencial . La ruptura de olas también ocurre en plasmas , [ 2 ] cuando las velocidades de las partículas superan la velocidad de fase de la ola . Otra aplicación en la física de plasmas es la expansión de plasma en el vacío , en la que el proceso de ruptura de olas y el desarrollo posterior de un pico de iones rápidos se describe mediante la ecuación de Sack-Schamel.

Un arrecife o una zona de aguas poco profundas, como un banco de arena contra el que rompen las olas, también puede conocerse como rompeolas.

Tipos

Clasificación de los tipos de olas rompientes
Ola rompiendo en una pendiente en un canal de olas de laboratorio (vídeo)
Animación que muestra cómo la pendiente del fondo marino a lo largo de la costa afecta a las olas que rompen.

La ruptura de las olas superficiales puede ocurrir en cualquier lugar donde la amplitud sea suficiente, incluso en alta mar. Sin embargo, es particularmente común en las playas, porque la altura de las olas se amplifica en la zona de aguas menos profundas debido a que la velocidad de grupo es menor allí.

Existen cuatro tipos básicos de olas rompientes. Son las que se derraman, las que se sumergen, las que colapsan y las que surgen de golpe. [ 3 ]

Rompedores de desbordamiento

Cuando el fondo marino tiene una pendiente suave, la ola se vuelve más pronunciada hasta que la cresta se desestabiliza, generando espuma turbulenta que se extiende por la superficie. Este proceso continúa a medida que la ola se acerca a la costa, y su energía se disipa lentamente en la espuma. Por ello, las olas que rompen durante más tiempo que otras olas, creando una superficie relativamente suave. Los vientos que soplan hacia la costa aumentan la probabilidad de que se formen olas que rompen durante más tiempo.

Rompeolas

Una ola rompedora se produce cuando el fondo marino es empinado o presenta cambios bruscos de profundidad, como en el caso de un arrecife o un banco de arena. La cresta de la ola se vuelve mucho más pronunciada que la de una ola normal, alcanzando una posición vertical, para luego curvarse y caer sobre el valle, liberando la mayor parte de su energía de golpe en un impacto relativamente violento. Una ola rompedora rompe con más energía que una ola normal, que es significativamente mayor. La ola puede atrapar y comprimir el aire bajo el borde, lo que crea el sonido característico de las olas al romper. Con olas grandes, este impacto puede ser sentido por quienes se encuentran en tierra. Las condiciones de viento mar adentro pueden aumentar la probabilidad de que se produzcan olas rompedoras.

Si una ola rompiente no es paralela a la playa (o al fondo marino), la sección que llega a aguas poco profundas romperá primero, y esta sección (o rizo) se desplazará lateralmente a lo largo de la cara de la ola mientras esta continúa su curso. Este es el "tubo" tan codiciado por los surfistas (también llamado "barril", "pozo" o "sala verde", entre otros términos). El surfista intenta mantenerse cerca o debajo del borde de la ola, a menudo procurando permanecer lo más adentro posible del tubo, pero pudiendo impulsarse hacia adelante y salir del mismo antes de que se cierre. Una ola rompiente paralela a la playa puede romper a lo largo de toda su extensión de una sola vez, lo que la hace imposible de surfear y peligrosa. Los surfistas se refieren a estas olas como "cerradas".

Colapso

Las olas colapsantes son una mezcla entre olas rompientes y olas que se elevan rápidamente, en las que la cresta nunca se rompe por completo, pero la cara inferior de la ola se vuelve más empinada y colapsa, lo que da como resultado espuma.

Aumento

Las olas rompientes se originan a partir de olas de largo período y baja pendiente y/o perfiles de playa pronunciados. El resultado es el rápido movimiento de la base de la ola hacia arriba de la pendiente de resaca y la desaparición de la cresta de la ola. La cara frontal y la cresta de la ola permanecen relativamente lisas con poca espuma o burbujas, lo que resulta en una zona de rompiente muy estrecha , o incluso la ausencia total de olas rompientes. El breve y brusco estallido de energía de la ola significa que el ciclo de resaca/resaca se completa antes de la llegada de la siguiente ola, lo que conduce a un bajo valor de la diferencia de fase de Kemp (< 0,5). Las olas rompientes son típicas de estados de playa reflectantes. En playas más empinadas, la energía de la ola puede ser reflejada por el fondo de vuelta al océano, causando olas estacionarias .

Física

Rompedor de derrames
Rompedor de derrames
Rompedor de caída
Rompedor de caída
Rompedor colapsado
Rompedor colapsado
Disyuntor de sobrecarga
Disyuntor de sobrecarga
Los diferentes tipos de olas rompientes, dibujados a partir de fotografías de un experimento de laboratorio , pueden asociarse con el valor del número de Iribarren .

As ocean surface waves enter shallow water, the water particle velocities begin to move faster relative to the speed of the waveform. As a result, the waveform becomes unstable and the crest of the wave overturns, which is known as the wave breaking process.[4] During breaking, a deformation (usually a bulge) forms at the wave crest, either leading side of which is known as the "toe". Parasitic capillary waves are formed, with short wavelengths. Those above the "toe" tend to have much longer wavelengths. This theory is anything but perfect, however, as it is linear. There have been a couple non-linear theories of motion (regarding waves). One put forth uses a perturbation method to expand the description all the way to the third order, and better solutions have been found since then. As for wave deformation, methods much like the boundary integral method and the Boussinesq model have been created.

It has been found that high-frequency detail present in a breaking wave plays a part in crest deformation and destabilization. The same theory expands on this, stating that the valleys of the capillary waves create a source for vorticity. It is said that surface tension (and viscosity) are significant for waves up to about 7 cm (3 in) in wavelength.[5]

These models are flawed, however, as they can't take into account what happens to the water after the wave breaks. Post-break eddy forms and the turbulence created via the breaking is mostly un-researched. Understandably, it might be difficult to glean predictable results from the ocean.

After the tip of the wave overturns and the jet collapses, it creates a very coherent and defined horizontal vortex. The plunging breakers create secondary eddies down the face of the wave. Small horizontal random eddies that form on the sides of the wave suggest that, perhaps, prior to breaking, the water's velocity is more or less two dimensional. This becomes three dimensional upon breaking.

The main vortex along the front of the wave diffuses rapidly into the interior of the wave after breaking, as the eddies on the surface become more viscous. Advection and molecular diffusion play a part in stretching the vortex and redistributing the vorticity, as well as the formation turbulence cascades. The energy of the large vortices are, by this method, transferred to much smaller isotropic vortices.

Experiments have been conducted to deduce the evolution of turbulence after break, both in deep water and on a beach.

Un límite teórico para la pendiente de las olas no rompientes en profundidad finita viene dado por el criterio de Miche , derivado por el ingeniero francés Robert Miche en 1944. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. «AGU – Unión Geofísica Americana» . AGU .
  2. Arkhipenko, VI; Gusakov, EZ; Pisarev, VA; Simonchik, LV (junio de 2002). Dinámica de los fenómenos de ruptura de ondas de plasma (PDF) . 29.ª Conferencia EPS sobre física de plasma y fusión controlada. Montreux, Suiza. Archivado del original (PDF) el 28 de septiembre de 2011. Recuperado el 5 de noviembre de 2022 .
  3. Sarpkaya, Turgut; Isaacson, Michael (1981). Mecánica de las fuerzas de las olas sobre estructuras marinas . Van Nostrand Reinhold. pág. 277. ISBN  978-0-442-25402-5.
  4. Chase, Jonathan (marzo de 2025). "Cuantificación de las características estadísticas de las olas rompientes en un entorno idealizado de arrecife de franja: experimento y simulación no hidrostática XBeach". International Journal of Ocean and Coastal Engineering . 6 (1n04). doi : 10.1142/S2529807025500010 .
  5. Lighthill, MJ (1978). Ondas en fluidos . Cambridge University Press . págs. 223–225 y 232–235. ISBN  0-521-29233-6OCLC 2966533 
  6. ^ Miche, M. (1944), "Mouvements ondulatoires de la mer en profondeur constante ou décroissante. Forme limite de la houle lors de son déferlement. Application aux digues marítimos". [ Movimientos ondulatorios del mar en profundidad constante o decreciente: forma limitante de la ola al romper. Aplicación a estructuras marítimas. ] , Annales des Ponts et Chaussées (en francés), 114 ( 1): 25-78
  7. Holthuijsen, LH (2007), Waves in Oceanic and Coastal Waters , Cambridge University Press, p. 242, ISBN  978-1139462525
  8. Goda, Y. (2010), Mares aleatorios y diseño de estructuras marítimas (3.ª ed.), World Scientific, pág. 213, ISBN   978-9814282406

  • Océanos y márgenes, Ciencias de la Tierra de Australia
  • Rotura de olas en un laboratorio a cámara superlenta: vista lateral. (en YouTube)
  • Laboratorio de ruptura de olas en cámara superlenta: vista submarina de la turbulencia. (en YouTube)
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