—> ба йа )‚ да — вектор скорости ветра; С‘1=3‚2—10_6‚ где (Тдх‚ Тду)=(С01Пах ‚СдПау ‚ащ‚\д Ь' )‚ (, — вектор придонного течения; а = 2,5 10° (ТЬх› ТЬу)= (ОШЬ'ПЬ Аппроксимация по пространству — на сетке “С”, оптимальной для инерционно- гравитационных волн. Численная схема модели приведена в работе [2]. Алгоритм осушения и затопления прибрежных территорий При моделировании штормовых нагонов возможно затопление и осушение прибрежных областей. Для учета этих эффектов расчетная область содержит дополнительные точки, которые считаются «сухими» в начале расчета и могут затопляться в процессе нагона. Таким образом в этом случае предполагается задание в виде цифрового массива не только батиметрии акватории, соответствующей невозмущенному положению уровня моря, но и топографии прибрежных участков суши — районов возможного затопления. Учет осушения и затопления осуществлялся с помощью специальной технологии, разработанной на основе процедуры, изложенной в [4]. Важно отметить, что в алгоритме осушения и затопления учитываются не только полная глубина, но и разность уровней моря в окружающих точках. Параметры модели Горизонтальное разрешение сетки модели Каспия составляет 3х3 морские мили, всего 126х216 точек, из которых часть точек занимает суша. По вертикали сетка неравномерная и содержит 14 расчетных горизонтов. Шаг по времени — 40 секунд. Входные данные В качестве входной информации задаются поля давления на уровне моря по данным глобального реанализа метеорологических полей МСЕР/NoСАК с дискретностью 6 часов по времени и 2,5°х2,5° по пространству. Данные реанализа по ветру не используются, поскольку ветер по реанализу оказался значительно слабее реально наблюдавшегося на станциях. Специально была разработана методика расчета приводного ветра по полям атмосферного давления. Поле скоростей приводного ветра определяется по полю атмосферного давления с учетом кривизны изобар и агеострофической составляющей. Учет поворота и уменьшения скорости ветра за счет трения в приводном слое производится с помощью эмпирической связи параметров устойчивости атмосферы от величины барической тенденции. 63