Modelado de la Densificación de Nieve Seca sin Transición Abrupta
Autores: Morris, Elizabeth
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2018
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Un modelo empírico para la densificación de nieve seca ha sido calibrado utilizando datos de tasa de deformación de la cuenca del glaciar Pine Island, en la Antártida. El modelo proporciona una transición suave entre la Densificación de Etapa 1 y la Densificación de Etapa 2, y conduce a una expresión analítica para la densidad como función de la profundidad. Introduce dos nuevos parámetros con una base física simple: la densidad de transición y un factor de escala, M, que controla la extensión de la zona de transición. Se utiliza la parametrización estándar (Herron y Langway) para las tasas de deformación alejadas de la zona de transición. La calibración, aunque tentativa, produce los mejores valores de parámetros de = 580 kg m y M = 7 para la región. Usando estos valores, el modelo de transición produce mejores simulaciones de perfiles de nieve de la cuenca del glaciar Pine Island que los modelos bien establecidos de Herron y Langway y Ligtenberg, ambos de los cuales postulan una transición abrupta. La simulación de perfiles de densidad de otros sitios utilizando M = 7 produce los mejores valores de = 550 kg m para un sitio de alta acumulación y 530 kg m para un sitio de baja acumulación, sugiriendo que la densidad de transición puede variar con las condiciones climáticas. La variación de la profundidad de cierre de burbujas y la porosidad integrada por profundidad con la acumulación anual media predicha por el modelo de transición es similar a la predicha por el modelo de Simonsen ajustado para Groenlandia.
Descripción
Un modelo empírico para la densificación de nieve seca ha sido calibrado utilizando datos de tasa de deformación de la cuenca del glaciar Pine Island, en la Antártida. El modelo proporciona una transición suave entre la Densificación de Etapa 1 y la Densificación de Etapa 2, y conduce a una expresión analítica para la densidad como función de la profundidad. Introduce dos nuevos parámetros con una base física simple: la densidad de transición y un factor de escala, M, que controla la extensión de la zona de transición. Se utiliza la parametrización estándar (Herron y Langway) para las tasas de deformación alejadas de la zona de transición. La calibración, aunque tentativa, produce los mejores valores de parámetros de = 580 kg m y M = 7 para la región. Usando estos valores, el modelo de transición produce mejores simulaciones de perfiles de nieve de la cuenca del glaciar Pine Island que los modelos bien establecidos de Herron y Langway y Ligtenberg, ambos de los cuales postulan una transición abrupta. La simulación de perfiles de densidad de otros sitios utilizando M = 7 produce los mejores valores de = 550 kg m para un sitio de alta acumulación y 530 kg m para un sitio de baja acumulación, sugiriendo que la densidad de transición puede variar con las condiciones climáticas. La variación de la profundidad de cierre de burbujas y la porosidad integrada por profundidad con la acumulación anual media predicha por el modelo de transición es similar a la predicha por el modelo de Simonsen ajustado para Groenlandia.