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​垂直分層選項

EFDC+ 可用作 1 維、2 維或 3 維 (D) 流體動力學模型。對於 3D 模擬,支持兩種不同的垂直分層方案,使您能夠適當地表示系統的垂直結構。

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10 層的分層選項:(0) Sigma 坐標,(1) SGZ 可變層,(2) SGZ 均勻層

Sigma-Zed 選項

一種新的垂直分層方法,稱為 Sigma-Zed 方法 (SGZ),已被開發並應用於 EFDC+ 模型,減少了水平壓力梯度誤差。Sigma-Zed 方法允許層數在模型域內變化。每個單元格可以使用不同數量的層,但該單元格中的層數隨時間保持不變。這在計算上是高效的,現在被推薦作為標準方法,確保大大提高準確性。 

了解有關 Sigma-Zed 的更多信息,並在此處查看如何將其應用於北美水體(例如華盛頓湖和米德湖)的示例  

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模型(藍色)的溫度垂直剖面圖和華盛頓湖的觀測數據(紅色),顯示了 SGZ 的應用

西格瑪坐標

無論水深如何,西格瑪坐標 (SIG) 方法在模型域的任何地方都使用相同數量的垂直層。這是傳統的 EFDC 方法,在大多數現代流體動力學建模代碼中很常見,但是當您的系統具有相對於水平網格尺寸的陡峭傾斜床時,它會受到水平壓力梯度誤差的影響。這可以在右側的圖 2 中看到,該圖展示瞭如何使用 SIG 方法無法真實地表示溫躍層。

您可以比較右圖中 sigma 坐標和 Sigma-Zed 的分層選項。

VP_Cal009_Temp_BUOY_LW_Run24_SIG_EE83_Pg
使用 SIG 方法的華盛頓湖模型(藍色)和數據(紅色)溫度的垂直剖面圖

廣義垂直坐標

EFDC+ 不再支持通用垂直坐標 (GVC),該坐標在 EFDC 的 EPA 版本中可用。GVC 和 Sigma-Zed 方法相似,但 Sigma-Zed 方法產生更準確的結果並且比類似配置的 GVC 模型快得多。儘管將 GVC 與 EFDC+ 結合使用沒有任何優勢,但 EE 繼續支持 EFDC_EPA 用戶的 GVC 功能。

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