KARATAŞ, ADANA DENİZEL ALANI İÇİN KARŞILAŞTIRMALI UZUN DÖNEM DALGA ÇÖZÜMLEMESİ ÇALIŞMASI
Abstract
Kıyı mühendisliği tasarımlarında denizel alanların dalga ikliminin çalışılması en önemli aşamalardan biridir. Başarılı bir kıyı mühendisliği tasarımı kapsamlı ve doğru dalga iklimi modellemesine bağlıdır. Dalga iklimi verileri kullanılarak dalga kuvvetleri, kıyısal akıntılar ve kıyısal sediman taşınımı çalışılmaktadır. Bu makalede Karataş, Adana denizel alanı için karşılaştırmalı uzun dönem dalga çözümlemesi sunulmaktadır. Birinci çalışma Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Karataş Meteoroloji istasyonunun rüzgar verileri kullanılarak elde edilen dalga iklimidir. İkinci çalışmada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF - European Centre for Medium-Ranged Weather Forecasts)’in operasyonel arşivinin rüzgar verileri kullanılarak bölgenin dalga iklimi çalışılmıştır. Karşılaştırmada sunulan üçüncü dalga iklimi ECMWF’in operasyonel arşivinde sayısal modelle üretilmiş dalga iklimi verileri ile çalışılmıştır. Uzun dönem dalga iklimi çalışmalarında HYDROTAM-3D modeli CEM (Coastal Engineering Manual- Kıyı Mühendisliği El Kitabı) metodu ile kullanılmıştır. Elde edilen uzun dönem derin deniz dalga yüksekliği, Hs değerleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ECMWF operasyonel arşivinin rüzgar verilerinin kullanılarak elde edilen derin deniz belirgin dalga yüksekliklerinin Karataş, Adana denizel alanı uzun dönem dalga çözümlemesinde kullanılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Keywords
References
- Akpınar, A., Özger, M., Bekiroğlu, S. ve Kömürcü, M.İ., (2014). Performance evaluation of parametric models in the hindcasting of wave parameters along the South coast of Black Sea, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 43(6), 905-920.
- Balas L., Genç, A.N. ve İnan, A., (2012). Hydrotam-3D model for hydrodynamic and transport processes in coastal waters, Managing Resources of a Limited Planet, IEMSS 2012, 1439-1446.
- Balas, L. ve Inan, A. (2007). A composite finite element- finite difference model applied to turbulence modelling, Lecture Notes in Computer Science, 4487, 1-7. doi:10.1007/978-3-540-72584-8_1.
- Bidlot, J.R., Holmes, D.J., Wittmann, P.A., Lalbeharry, R., ve Chen, H.S., (2014). Intercomparison of the performance of operational ocean wave forecasting systems with buoy data, Weather and Forecasting, 17, 287-310. doi:10.1175/1520-0434(2002)017%3C0287:IOTPOO%3E2.0.CO;2
- Bretschneider, C. (1952). Revised wave forecasting relationships, Proceedings of the 2nd Coastal Engineering Conference, American Society of Civil Engineers, pp 1-5. doi: /10.9753/icce.v2.1
- Bretschneider, C. (1973). Prediction of waves and currents, Look Lab./ Hawaii, 3(1).
- Cebe, K. ve Balas, L. (2016). Water quality modelling in Kaş Bay, Applied Mathematical Modelling, 40(3), 1887-1913. doi: 10.1016/j.apm.2015.09.037
- CEM, 2006. Coastal engineering manual. Coastal Engineering Research Center, Department of the Army, US Army Corps of Engineers, Washington DC, USA.
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
Engineering
Journal Section
Research Article
Authors
Aslı Numanoğlu Genç
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye
Publication Date
April 24, 2018
Submission Date
July 6, 2017
Acceptance Date
March 19, 2018
Published in Issue
Year 2018 Volume: 23 Number: 1