Способ обнаружения волн цунами, применимый для всех причин их возбуждения
Использование: для повышения работы оперативной службы предупреждения цунами. Сущность: измеряют амплитуду вектора возмущения гравитационного поля, вызванного волной, который равен
к= (кx2+ку2)1/2, где
- плотность воды,
- гравитационная постоянная, h - высота волны,
волновой вектор. По измеренным амплитудам вектора возмущения гравитационного поля определяют направление распространения волны
и высоту волны
или
При этом равенство амплитуд
может быть использовано как дополнительный (к спектральным характеристикам измеряемого сигнала), независимый параметр, указывающий на то, что измеряемое возмущение гравитационного поля вызвано именно волной цунами, а не сейсмическими факторами, которые имеют иной спектр. Технический результат: повышение достоверности обнаружения волны цунами, независимо от типа ее возникновения.
Предлагаемое техническое решение относится к области гидродинамики и может быть использовано для повышения работы оперативной службы предупреждения цунами.
Цунами означает - внезапно возникающая длинная морская волна, перемещаемая по всей глубине водного бассейна при малой потере энергии со скоростью 800-1000 км/час (на глубинах более 1000 м), эта особенность волн цунами обуславливает их глубокое проникновение на сушу, где они деформируются, так как при подходе к берегу волны цунами возрастают от 1-2 м в океане до десятков метров за счет торможения потока на наклонной плоскости и перехода кинетической энергии в потенциальную, порождая громадные разрушения на океанском побережье. Защита от волн цунами, в частности строительство волнорезов и защитных дамб, насаждения лесополосы, лишь частично оказывает помощь, и то только при слабых проявлениях цунами, однако реальный путь спасения - это поселение на возвышенных местах или с прогнозом надвигающегося цунами осуществление срочной эвакуации из района предполагаемого наводнения в более безопасное место. Большая часть цунами (около 80%) вызвана подводными землетрясениями, поэтому волны цунами называют сейсмическими морскими волнами. Около 6-15% цунами связаны с несейсмическими источниками: это взрывы островных вулканов и извержения подводных вулканов. Высока степень опасности возникновения катастрофических волн цунами, вызванных оползнями, причем значительное число этих оползней не связано с сейсмическими событиями, а обусловлено гидрометеорологическими факторами, играющими роль триггера (пуск). Роль пускового механизма выполняет также и морской прилив, вызывая береговые оползни и осуществляя генерацию волн цунами, а также деятельность человека (строительные и взрывные работы, взрывы атомных и водородных бомб); атмосферные возмущения (метеорологические цунами - резкое изменение атмосферного давления) и цунами, вызванные прохождением тайфуна; сильные штормовые явления. Проблема цунами состоит в разработке мероприятий, ослабляющих тяжелые последствия, и в выявлении условий возникновения цунами. Известен традиционный способ предупреждения о возникновении цунами, основанный на сейсмической информации, полученной немедленно после совершенного землетрясения, так как сейсмические волны, скорость распространения которых значительно больше, чем скорость волн цунами, являются первыми признаками, дающими сведения о возможностях появления волн цунами; причем по записям сейсмографов определяют координаты эпицентра и силу землетрясений, и в тех случаях, когда эпицентр находится в цунамигенной области, а сила землетрясения достаточна для возникновения опасного цунами, дается сигнал тревоги, но не все землетрясения сопровождаются цунами, и, следовательно, большая часть тревог будет ложной. Подводные землетрясения, как правило, сопровождаются генерацией гидроакустических сигналов с последующим захватом и распространением в подводном звуковом канале (ПЗК), причем предложено высокочастотную составляющую звукового поля использовать в качестве дополнительного критерия цунамигенности, т.е. предложен механизм непосредственного захвата гидроакустических сигналов цунамигенного землетрясения в ПЗК (см. В.В.Иванов. О частотном диапазоне гидроакустических сигналов, несущих информацию о цунамигенности подводного землетрясения, доклад от 17-20 сентября 1980, Горький, Морские природные катастрофы). Цунамигенные землетрясения могут вызвать как упругие колебания дна океана, так и его различные подвижки, имеющие вертикальную компоненту смещения. Наличие вертикальной компоненты смещения обуславливает не только генерацию волн цунами, но также эффективную генерацию гидроакустических волн в водный слой за счет образования акустического конуса, движущегося со скоростью, превышающей фазовую скорость звука в воде. Высокочастотные гидроакустические сигналы (с частотой 100-400 Гц), захваченные ПЗК, могут проходить расстояние в несколько тысяч километров без значительного затухания, образуя высокочастотную часть Т-фазы. Таким образом, способность распространения на значительное расстояние в ПЗК приводит к тому, что гидродинамические волны с частотой 100-400 Гц являются независимым источником информации о цунамигенности происходящего подводного землетрясения. Гидроакустический сигнал (Т-фаза), возникаемый в результате перехода сейсмической энергии в акустическую, и захват ее ПЗК измеряют с помощью гидрофонов, расположенных вблизи ПЗК, по кабельным линиям передают на сейсмические станции и регистрируют в виде, удобном для обработки, проводят спектральный анализ гидроакустических сигналов и, при превышении сигналом фоновых величин в высокочастотном (100-400 Гц) диапазоне спектра, судят о цунамигенности происшедшего землетрясения. Т-фаза - это волна сжатия, распространяющаяся в морской воде со скоростью звука. Это короткопериодная (около 0,5 сек) сейсмическая волна, обнаруженная Лайнхэном в тридцатых годах при наблюдении объемных волн P- (primus nudae - первая) и S (secundus nudae -вторая) и короткопериодическую фазу предложил обозначить буквой T (nudae ter - третья волна). Служба предупреждения цунами, использующая в качестве предвестников цунами объемные сейсмические волны, распространяющиеся от очага землетрясения в твердой оболочке Земли, обладает существенным недостатком: по данным одной сейсмостанции возможно оперативно определить только магнитуду, служащую критерием для определения цунамигенности землетрясения, однако величина магнитуды выше некоторого порогового значения является скорее необходимым, чем достаточным условием возбуждения цунами, что приводит к невысокой оправданности прогноза (см. Волны цунами, 1973, Труды СахКНИИ, вып. 32, стр. 49-60, В.К.Гусяков. О некоторых свойствах океанических волн Релея, возбуждаемых при подводном землетрясении). Если энергия (практически магнитуда) землетрясения с очагом под дном океана превышает некоторое пороговое значение, цунами становится вероятным, однако эффективность магнитудного метода прогноза оказалась низкой: на одну оправдавшуюся тревогу приходится четыре ложных, только для сильных землетрясений с M > 7,5 сейсмический способ становится вполне эффективным и надежным. Однако возникновение цунами зависит не только от магнитуды землетрясения, но и от глубины очага, а также от механизма действующих в нем сил. Известен способ установки цунамигенности происшедшего подводного землетрясения (см. AC SU N 1584585, МПК G 01 М 01/00), включающий измерение на сейсмостанции сигнала землетрясения, определение эпицентральной области и магнитуды землетрясения, запись генерируемых землетрясением гидроакустических сигналов гидрофонами, расположенными в подводном звуковом канале (ПЗК), передачу их на береговые станции и по радиоканалу на сейсмические станции, причем осуществляют спектральный анализ гидроакустических сигналов и при превышении сигналом фоновых величин в высокочастотной области (100-400 Гц) судят о цунамигенности происшедшего землетрясения. Недостатком известного способа установки цунамигенности происшедшего подводного землетрясения является отсутствие информации о высоте волны цунами и неприемлемость этого способа к несейсмическим типам цунами. Известен способ определения возникновения волн цунами (см. ДАН АН СССР, 1981, т.257, N 5, стр. 1088-1092), основанный на измерении гидростатического давления датчиком, установленным на глубине более 100 м в прибрежной зоне, причем вариации давления (уровни моря) преобразуются в частотно-модулированный сигнал, регистрируемый в нескольких диапазонах береговой сейсмостанцией; при возникновении первого максимума, амплитуда которого превышает фон, принимается решение о появлении цунами. Однако в данном техническом решении явно выражена неоднозначность предупреждения о возникновении цунами. Известен способ оценки регионального цунамигенного потенциала на основе землетрясения (см. N. M.Shapiro // Geophys. Res. Lett. 1998.-25, N 20, pp. 3911-3914 (GB), основанный на анализе записей сейсмограмм широкополосной станции, базирующийся на вычислении величины отношений общей энергии к высокочастотной энергии в диапазоне 1-5 Гц (ER), причем, если энергетическая магнитуда Me > 6,5, а величина ER соответствует очагам вблизи океанологического желоба, то можно ожидать региональное цунами, если величина ER соответствует очагам вблизи побережья, цунами подобной величины будет возбуждаться лишь в случае, когда Me > 7,3. Недостатком известного способа оценки является неоднозначность и ненадежность предсказания. Известен способ обнаружения поверхностной гравитационной волны с частотой следования






K = (Кx2 + Ky2)1/2,
где




и высоту волны

или

При этом равенство амплитуд









где









Отметим, что на параметры типичной волны цунами с длиной волны






На дне океана z = -H имеем
Vz(t, x, у, z = -Н) = 0 (6)
т. е. предполагается, что дно океана - жесткое, неподатливое. Эти граничные условия обычно используются при решении подобных задач, кроме того, в данном случае мы обязаны записать граничные условия для потенциала гравитационного поля. Удобно это сделать не для


На дне океана z = -H потенциал












А для относительного возмущения вертикального гравитационного поля имеем:




Причем современные гравиметры могут измерять поля








K = (Kx2 + Ky2)1/2, K2H2<<1, (9)
где


что хорошо согласуется с численными расчетами (7), (8) исходной системы уравнений. Результаты (7) - (9) приведены для поверхности океана z = 0, но с точностью до поправок





или

а направление распространения волны


Таким образом, проанализировав литературные источники, патенты стран мира, мы пришли в выводу, что предлагаемое техническое решение позволяет повысить достоверность установления цунами путем измерения и теоретического расчета возмущения гравитационного поля, вызванного волной. Решенная задача дала ответ на нерешенный до настоящего времени вопрос о надежной регистрации цунами всех видов, обеспечивая эффективное снятие излишней нервозности населения из-за неопределенности ситуации, исключая случаи объявления ложной тревоги и необъявления действительной опасности и повышая, тем самым, эффективную защиту людей и материальных ценностей от этого грозного стихийного бедствия - независимо от типа возникающих волн цунами.
Формула изобретения

по которым определяют направление распространения волны


и высоту волны

где

