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TUGO-2D est un modèle aux éléments finis simulant la dynamique barotrope de l’océan en réponse au forçage astronomique et aux forçages atmosphériques.
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Le modèle T-UGOm 2D (Toulouse Unstructured Grid Ocean model 2D, ex-Mog2D) est un modèle barotrope, non-linéaire et à intégration temporelle, dérivé de Lynch and Gray [1979] et développé depuis lors pour modéliser la marée océanique, la réponse océanique aux forçages atmosphériques (surcotes) et les tsunamis.
Les équations du modèle sont basées sur les équations classiques de continuité et du mouvement en eaux peu profondes. Elles sont résolues par une équation non-linéaire d'onde en eaux peu profondes avec une formulation quasi elliptique qui améliore la stabilité numérique. Les courants sont déduits de l'équation de mouvement non conservative. Le modèle comprend les forçages liés aux marées et aux facteurs météorologiques (pression atmosphérique de surface et vent). Son originalité se traduit principalement par une discrétisation spatiale à éléments finis qui permet d'améliorer la résolution dans des régions d'intérêt telles que les zones à fort gradient topographique (présentant des courants à forte variabilité et une génération d'ondes internes) ainsi que les zones d'eaux peu profondes où la dissipation due au frottement de fond est la plus courante. Un schéma à pas de temps fractionnaire multiple est utilisé pour améliorer l'efficacité numérique des noeuds instables du maillage.

Le modèle T-UGOm 2D constitue le module barotrope du modèle T-UGOm et bénéficie de nombreuses flexibilités:

  • Processus modélisés : marée océanique, surcote, tsunami
  • Schema semi-implicite (standard) ou explicite (bancs découvrants)
  • Solveurs optimisés (UMFPACK, MUMPS, PETCS, …)
  • Diffusion horizontale (uniforme/Smagorinski/upwind)
  • Discrétisation spatiale (P1xP1, NCP1xP1, RT0)
  • Forme de l'équation de continuité
  • Norme (formulation faible)
  • Centrage temporel
  • Advection (moment, traceurs passifs)
  • Conditions aux limites (Dirichlet, Rieman/Flather, radiationnelles)
  • Nesting T-UGOm 2D/T-UGOm 2D automatique
  • Assimilation de données (externe : SEQUOIA, EnOI-suite)

Pour la facilité d'utilisation, un traitement particulier est apporté aux interfaces d'entrées/sorties (formats, GUI pré-traitement/post-traitement) du modèle T-UGOm 2D :

  • GUI de paramétrisation, GUI pré/post-traitement (xscan, PocView)
  • Formats ASCII et NetCDF
  • Champs instantanés, fichiers de redémarrage/continuation, archives natives/interpolées (grille régulière), bilans énergétiques, …

Références:

Lynch, D.R., Gray, W.G., A wave equation model for finite element tidal computations, Computers and fluids, 7, 207-228,1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés

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