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¿Por qué estudiar las Ondas Largas?

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mareas de onda larga generada por factores astrales

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  • Por qu estudiar las Ondas Largas?

  • Ondas Largas

  • Ondas Largas

  • Marea Astronmica

    A pesar de los diferentes movimientos, se puede definir caractersticas establesen el movimiento de las mareas, debido a la regularidad de los movimientosastrales, lo que permite predecir las mareas astronmicas . La luna cumple unciclo completo cada 18.6 aos, conocido como ciclo de Metn.

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Perigeo y Apogeo

  • Marea Astronmica

    Sistema Tierra-SOL

    Afelio y Periherlio

  • Marea Astronmica

    Sistema Tierra-SOL-LUNA

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

    Las mareas ms altas se producen cuando el sol est en equinoccio(Marzo-Septiembre) y la luna en sisigia y reciben el nombre de mareas desisigia equinocciales .

  • Marea Astronmica

    Debido a la regularidad de los movimientos astrales se puedendefinir variables astronmicas que permiten modelar laoscilacin de las mareas como una serie de trminosarmnicos, por medio de una serie de Fourier, que debeconsiderar diversas componentes entre las cuales la luna y solson las principales.

    Para tener un anlisis aceptable se deben efectuar medicionesde a lo menos 1 mes y el periodo que mejores prediccionespermite es el de 18.6 aos.

  • Factores que Influyen el Marea Astronmica

    Otros factores que entregan un elemento determinstico en laprediccin de las mareas, que no pertenecen a lascondiciones astronmicas, son por ejemplo:

    Factores Meteorolgicos: Presin, Viento sostenido,Tormentas locales, etc.

    Factores Climticos: Fluctuaciones de largo periodo (mayoresa 1 mes) por ejemplo: Corriente del Nio.

    Efecto Coriolis: Generando los puntos Anfidrmicos.

    Otros factores que intervienen en las mareas son: Viscosidad,densidad (diferencias de salinidad), condiciones geogrficas(desembocaduras de ros y estuarios) y mareas geolgicas.

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

    Maregrafos

  • Marea Astronmica

    Datum ms conocido es el Nivel Medio del Mar (NMM), y es el nivel dereferencia para las mediciones topogrficas y geodsicas, y es constantepara todo el pas.

    Se determina despus de observaciones largas (aprox. 18.6 aos que escuando la luna cumple un ciclo completo, conocido como ciclo de Metn )mediante la concatenacin de los datos astronmicos, variaciones localesde mareas, en la que se incluyen los elementos estocsticos, en una seriede Fourier. Este periodo de observaciones es el ptimo por cuanto secompleta un ciclo de Metn y se pueden tener mejores estadsticas de losfenmenos estocsticos que interfieren en las mareas.

    En aquellos casos en que es necesario establecer el NMM en formaaproximada y donde no existan mtodos que otorguen antecedentes delargo plazo, existen sistemas que entregan una buena aproximacin al valorexacto. En nuestro pas el organismo encargado de regular estos sistemas afin de otorgarles valor hidrogrfico es el SERVICIO HIDROGRAFICO YOCEANOGAFICO DE LA ARMADA (SHOA).

  • Marea Astronmica Si bien el NMM es de gran utilidad, para los efectos de

    navegacin e ingeniera martima tiene relevancia otro datumque recibe el nombre de NIVEL DE REDUCCION DE SONDAS(NRS)

    El NRS corresponde al nivel de lasms bajas mareas, y es nicopara cada lugar.

  • Marea Astronmica

    El SHOA mantiene un sistema de red mareogrfica quepermite efectuar las predicciones de mareas con bastanteantelacin producto de observaciones de largo plazo y anlisisde las constantes astronmicas.

    Para tal efecto se publica la TABLA DE MAREAS en la cual sesealan las prescripciones de mareas del ao para los puertosprincipales, lo cual permite tener una buena aproximacin delas mareas que se producirn en el tiempo.

  • Marea Astronmica

    En estas tablas las alturas de las mareas se determinan enfuncin del Nivel de Reduccin de Sondas, y se establecen enfuncin de la calidad y cantidad de observaciones.

    Puertos Patrones de Mareas: Estacin mareogrfica perma-nente que permite tener observaciones constantes de lasmareas.

    Puertos Secundarios de Mareas: Estacin mareogrfica NOpermanente que permite tener observaciones aleatorias queposteriormente se relacionan con las mediciones de lospuertos patrones de marea.

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Astronmica

  • Marea Metereolgica (Storm Surge)

    Fsicamente, la atmsfera acta sobre la masa de agua de dos modos distintos:

    1. Cambios en la presin atmosfrica producen cambios en la fuerzas que actanverticalmente sobre la superficie libre (esfuerzos normales) y que se transmitena todas las profundidades.

    2. Las fuerzas debidas al esfuerzo tangencial del viento son generadas en lasuperficie libre. Estas fuerzas son de cizalla y actan paralelamente a lasuperficie libre. El grado de influencia en la columna de agua depende delFETCH, el tiempo que este actuando, la viscosidad y la estratificacin de ladensidad en la columna de agua, la cual controla la transferencia de momentohacia el fondo.

  • Marea Metereolgica (Storm Surge)

    Lo usual es que durante un evento de tormenta los efectos delviento y de la presin atmosfrica no puedan ser identificadospor separados.

  • Marea Metereolgica (Storm Surge

    Desde el punto de vista de la ingeniera importa principalmente la sobre-elevacin por cuanto afectar el nivel del mar en el momento de actuar laola sobre las estructuras.

  • Mareas de Tormenta

    Factores que intervienen en la determinacin de esta marea:

    Presin atmosfrica por efecto de succin.

    Profundidad del fondo sobre el cual se desarrolla la marea.

    Elevacin por efecto del rompimiento de la ola que se genera.

  • Marea Metereolgica (Storm Surge)

    http://www.theguardian.com/world/video/2013/nov/18/typhoon-haiyan-storm-surge-house-video

  • TSUNAMIS

    Ondas producidas por perturbaciones singulares en la corteza terrestre, (bajo elfondo marino o en las cercanas de la costa) generalmente a raz de terremotos, yeventualmente por erupciones volcnicas, deslizamientos de tierras y meteoritosque impactan sobre el agua.

  • TSUNAMIS Son ondas que viajan a gran velocidad (en aguas profundas

    pueden alcanzar hasta 800 km/hr) y tienen poca altura(incluso decmetros) en su punto de generacin o en aguasprofundas, pero que se incrementa violentamente al llegar aaguas someras, pues al disminuir la profundidad la energacintica se transforma en energa potencial.

  • TSUNAMIS

  • TSUNAMIS

    Generalidades Sus caractersticas fsicas se determinan por el concepto de

    onda solitaria y su desarrollo, salvo la generacin, seconsidera o estima igual que una ola, con perodos queoscilan entre 15 y 60 minutos, la que rompe en aguas bajas.

    Se puede determinar con cierto grado de aproximacin lostiempos que se demorar la onda en afectar determinadazona costera, basados en el concepto de la CELERIDAD.

  • TSUNAMIS

    Propagacin de Tsunamis.

  • TSUNAMIS

    https://www.youtube.com/watch?v=Uln3NEVn-M0 JAPON

    https://www.youtube.com/watch?v=1J8Feyr38Ss THAI

  • TSUNAMIS

    Generalidades Most tsunamis, about 80 percent, happen within the Pacific Oceans

    Ring of Fire, a geologically active area where tectonic shifts makevolcanoes and earthquakes common.

    Tsunamis race across the sea at up to 500 miles (805 kilometers) anhourabout as fast as a jet airplane. At that pace they can crossthe entire expanse of the Pacific Ocean in less than a day. And theirlong wavelengths mean they lose very little energy along the way.

  • TSUNAMIS

    A tsunamis trough, the low point beneath the waves crest, often reachesshore first. When it does, it produces a vacuum effect that sucks coastalwater seaward and exposes harbor and sea floors. This retreating of seawater is an important warning sign of a tsunami, because the waves crestand its enormous volume of water typically hit shore five minutes or so later.Recognizing this phenomenon can save lives.

  • TSUNAMIS

    Mediante los conceptos de run-up y todo el desarrollo delrompimiento de olas se puede determinar en la costa losdaos o los sectores que pueden ser afectados por untsunami en el sector de la costa.

  • Ondas Infragravitatorias

  • Ondas Infragravitatorias

  • Ondas Infragravitatorias

  • Ondas Infragravitatorias

    Es necesario destacar que estas ondas largaslibres pueden penetrar en drsenas y regionessemicerradas dando lugar a problemas deRESONANCIA.

  • Resonancia

    Ocurre en dominios o cuerpos de agua semi-cerrados,cuando los modos de oscilacin (naturales y propios)son excitados por un forzamiento exterior.

    Mecanismos de forzamiento pueden ser: ondasinfragravitatorias generadas por oleaje, ondas largasproducto de actividad ssmica de fondos marinos ydeslizamientos submarinos adems de perturbacionesde las presiones atmosfricas.

    Produce overtopping (rebalse), rotura de amarres,destruccin de puertos entre otras.

  • Resonancia

  • Resonancia

  • Resonancia

  • Resonancia

    -1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0 100 200 300 400 500 600

    Serie1

    Serie2

    Serie3

    Serie4

    Serie5

    Serie6

    Serie7

    Serie8

    Serie9

    Serie10

    Serie11

    Serie12

    Serie13

    Serie14

    Serie15

    Serie16

    Serie17

    Serie18