Desenvolvimento de um modelo numérico 2D para estudo de ondas de gravidade na atmosfera
dc.contributor.advisor | Marques, Manilo Soares | |
dc.contributor.advisor-co1 | Gilvan Luiz Borba | pr_BR |
dc.contributor.author | Paula, Rafael Alves de Azevedo | |
dc.contributor.referees1 | Marques, Manilo Soares | |
dc.contributor.referees2 | Mendes, David | |
dc.contributor.referees3 | xavier junior, milton morais | |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T13:28:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T12:23:46Z | |
dc.date.available | 2018-07-06T13:28:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T12:23:46Z | |
dc.date.issued | 2018-06-28 | |
dc.description.resumo | A atmosfera terrestre pode ser entendida como um envoltório de gases, que circundam a superfície do planeta terra e essa é aprisionada pela atração gravitacional. Perturbações na região da troposfera (0 - 20km) como, tempestades, ciclones, vulcões e outros, podem causar propagações de ondas, a qual são chamadas de Ondas de Gravidade. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo numérico 2D, que simula a propagação desse tipo de onda nas altitudes entre 0 e 90 km, uma vez que equipamentos que coletam dados nessa região são escassos e consequentemente apresentam um alto custo. Para teste do modelo usou-se as referências (SNIVELY; PASKO, 2008) e (SABATINI et al., 2016), que simulam uma fonte convectiva e infrassônica, respectivamente. Para o primeiro trabalho esperava se encontrar uma interferência na propagação da onda na região de 20 e 30 km e foi isso que aconteceu. Para a fonte do segundo trabalho fez-se uma análise de velocidade das ondas que resultou em uma velocidade de 334,75 m/s na direção vertical e uma velocidade de 350 m/s para velocidades na direção horizontal, coerente com os mostrados nas referenciais, que indicam uma velocidade de 303- 338 m/s (TAHIRA, 2008). Contudo o modelo não está totalmente completo, uma vez que, após 303s de simulação apresenta erro. Com análise do desenvolvimento do per l de temperatura de niu-se como causador do problema as condições de contorno (esponja entre 90 - 100 km) na parte superior de nosso domínio computacional. A temperatura nessa região (90-100 km) apresenta variações de até 100 kelvin a qual não deveria ocorrer. Apesar disso o modelo pode ser considerado correto até antes desse problema, tomando como parâmetro a velocidade coerente com as referências e a validação do método computacional utilizado. | pr_BR |
dc.identifier | 2014052290 | pr_BR |
dc.identifier.citation | PAULA, Rafael Alves de Azevedo de. Desenvolvimento de um modelo numérico 2D para estudo de ondas de gravidade na atmosfera. 2018. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geofísica) - Departamento de Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2018. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/34336 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Geofísica | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.subject | Ondas de Gravidade | pr_BR |
dc.subject | Atmosfera | pr_BR |
dc.subject | Simulação numérica | pr_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um modelo numérico 2D para estudo de ondas de gravidade na atmosfera | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
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