
En ingeniería costera y marina , meteoceánica se refiere a la abreviatura silábica de meteorología y oceanografía (física) .
Estudio meteoceánico
En las distintas fases de un proyecto de ingeniería costera o marina, se realizará un estudio meteoceánico . Esto permitirá estimar las condiciones ambientales que influyen directamente en las decisiones que se tomen durante la fase del proyecto en cuestión y, de esta manera, encontrar una solución eficaz y eficiente para los problemas y objetivos planteados. En fases posteriores, podrían ser necesarios estudios meteoceánicos más detallados y exhaustivos, dependiendo de si se prevé un beneficio adicional para la correcta y eficiente finalización del proyecto.
Condiciones meteoceánicas
Las condiciones meteoceánicas se refieren a las condiciones combinadas de viento , oleaje y clima (etc.) que se encuentran en una ubicación determinada. Generalmente se presentan como estadísticas, que incluyen variaciones estacionales , tablas de dispersión , rosas de los vientos y probabilidad de excedencia . Las condiciones meteoceánicas pueden incluir, según el proyecto y su ubicación, estadísticas sobre:
- Meteorología
- velocidad del viento , dirección , rachas de viento , rosa de los vientos y espectro del viento
- temperatura del aire
- humedad
- Ocurrencia y fuerza de tifones , huracanes y (otros) ciclones

- oceanografía física
- fluctuaciones del nivel del agua
- Cambios históricos, previstos y estacionales del nivel del mar
- marejadas ciclónicas
- mareas
- tsunamis
- seiches
- olas de viento – marejadas y oleaje – caracterizadas por estadísticas como: alturas y períodos de ola significativos , direcciones de propagación y espectros (direccionales).
- batimetría
- salinidad , temperatura y otros componentes
- estratificación , corrientes impulsadas por la densidad y ondas internas
- Presencia, extensión, espesor, resistencia y erosión del lecho marino por la presencia de hielo.
Datos meteoceánicos

Las condiciones meteoceánicas se basan preferiblemente en datos meteoceánicos , que pueden provenir de instrumentos de medición desplegados en la zona del proyecto o sus alrededores, modelos globales (de reanálisis) y teledetección (a menudo mediante satélites). Para estimar las probabilidades de excedencia —para las magnitudes físicas relevantes— se necesitan datos de eventos extremos ocurridos durante más de un año.
Mediante el uso de modelos numéricos validados , se puede ampliar la disponibilidad de datos meteoceánicos. Por ejemplo, consideremos el caso de una zona costera donde no se dispone de mediciones de oleaje. Si se dispone de datos de oleaje a largo plazo en una zona cercana en alta mar (por ejemplo, mediante satélites), se puede emplear un modelo de oleaje generado por el viento para transformar las estadísticas de oleaje en alta mar a la zona cercana a la costa (siempre que se conozca la batimetría).
A menudo, faltan mediciones locales a largo plazo de las condiciones de oleaje debidas a eventos extremos (por ejemplo, huracanes). Utilizando estimaciones de los campos de viento durante eventos extremos pasados, se pueden calcular las condiciones de oleaje correspondientes mediante reconstrucciones de oleaje . [ 2 ]
Notas
- ↑ Munk, Walter H. (1950), "Origen y generación de olas", Actas de la 1.ª Conferencia Internacional sobre Ingeniería Costera , Long Beach, California: ASCE , págs. 1–4 , doi : 10.9753/icce.v1.1
- ↑ Thompson, EF; Cardone, VJ (1996), "Modelado práctico de campos de viento superficiales de huracanes", Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering , 122 (4): 195– 205, doi : 10.1061/(ASCE)0733-950X(1996)122:4(195)
Referencias
- Chakrabarti, S. (2005), "Entorno oceánico", en Chakrabarti, S. (ed.), Manual de ingeniería offshore , Serie de ingeniería oceánica, vol. 1, Elsevier, pp. 79–131 , ISBN 978-0-08-052381-1
- Forristall, GZ; Cooper, CK (2016), "Condiciones extremas y operativas meteoceánicas", en Dhanak, MR; Xiros, NI (eds.), Springer Handbook of Ocean Engineering (1.ª ed.), Springer, pp. 47–76 , ISBN 9783319166490
- Bitner-Gregersen, EM (2015), "Descripción conjunta meteoroceánica para el diseño y la operación de estructuras marinas", Applied Ocean Research , 51 (51): 279–292 , Bibcode : 2015AppOR..51..279B , doi : 10.1016/j.apor.2015.01.007
- Ingeniería en alta mar
- Ingeniería costera
- oceanografía física
- Estadísticas climáticas y meteorológicas