86 Глава 4 циклонический, располагается в центральной части Онежского озера, с юга к нему примыкает антициклонический круговорот. Отметим, что оба круговорота `распространяются до дна и находят свое отражение в поведении уровенной поверхности (рис. 4.3.10). Скорости течений на периферии круговоротов достигают на поверхности 18 см/с, а средняя скорость течений уменышается от поверхности до дна с 7,5 до 2,5 см/с. Зоны апвеллинга и даунвеллинга локализованы в местах их наиболее вероятного проявления.. ` ‚ ` ] „Р \‚ ау * * ее ее`ее `-н.\ ..... е```^ ъ с * ° "\\\\‹цц\\--\\ * ‘‘` ` _°"."\\\"ъ.`_д` , м^ * * \ц\—-ь:‘О ” оее -` ** ЩМ * е ььь ) Ц ;‘-`——\—-"а “`а онн `“”. - э - % еЗетр АЛ А т А Е —- 10 кы/с Рис.4.3.10. Динамика вод Онежского озера. Уровенная поверхность по дан- ным эксперимента „Онего-87”. Модель: а — диагностическая, 6 -— адаптаци- онная; в — течения на горизонте 10 м; АБС: / — 1986—1987 гг., И — 1988 г., 1 — 1989 г. ТЕРМО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЗЕРАХ 87 Эти особенности термической структуры озера находят свое отражение прежде всего в бароклинном варианте. Сравнивая его с баротропным, отметим, что в некоторых районах озера течения направлены в противоположные стороны. Эта особенность приводит к тому, что в полном диагностическом варианте в прибрежной зоне преобладают черты баротропной циркуляции, а в глубоководной — бароклинной. В поле вертикальной скорости прослеживается обширный экмановский апвеллинг у западного берега, а также отдельные области подъема вод в центральных частях озера, обусловленные топографическими эффектами. Результаты расчетов по адаптационной модели весьма близки к диагностическим, только более сглаженны. Проанализируем роль различных факторов, определяющих циркуляцию вод Онежского озера в период гидрологической съемки. Для этого можно использовать данные о средней кинетической энергии течений в озере, которая составляет 3, 12, 15 и 14 см%с? для бароклинного, баротропного, полного ди- агностического и адаптационного вариантов соответственно. Приведенные — значения указывают на то, что ветровая циркуляция может играть весьма существенную роль в общей циркуляции в период установившейся стратификации на протяжении — нескольких — суток. — Косвенно — этот — факт подтверждается также практически постоянно существующими в Онежском озере ветровыми апвеллингами, которые в период особенно сильных ветров могут занимать площадь до 30 % от общей площади озера. Для обоснования этого вывода рассмотрим более подробно вклад различных слагаемых в уравнения для полных потоков, что позволит оценить отнощение всех - членов к заданному — напряжению — трения — ветра. Проинтегрированные от поверхности до дна и осредненные по акватории озера слагаемые в уравнениях движения сви- детельствуют, что существуют три приблизительно одинаковые составляющие, определяющие интегральную циркуляцию в озере: член, учитывающий силу Кориолиса, интеграл от давления и касательное напряжение ветра. Нелинейные слагаемые и горизонтальный турбулентный обмен оказались на порядок меныше остальных слагаемых, однако расчеты показывают, что их роль особенно важна в прибрежных районах, где значения этих, параметров возрастают на порядок по сравнению со средними. Это, по-видимому, находит свое отражение и в