A periodic visco-elastic model for crevasses propagation in marine ice shelves
Notice bibliographique
Résumé
Calving is a key mechanism that controls the length of floating ice shelves, and therefore theirbuttressing effect on grounded ice. A fully process-based model for calving is currently still notavailable in a form suitable for large-scale ice sheet models. Here we build on prior work thattreats crevasse growth in the run-up to calving as an example of linear elastic fracture growth.Purely elastic behaviour is confined to short time intervals, much less than a single Maxwelltime (the ratio of viscosity to Young’s modulus) in duration: this is typically hours to a few daysfor cold polar ice shelves, depending on temperature and state of stress. We explicitly recognizethat the elastic stresses occurring during fracture propagation act on an ice-mass subject to apre-stress created by long-term viscous deformation. By coupling a boundary element solverfor instantaneous elastic stress increments and the resulting fracture propagation with theElmer/Ice Stokes flow solver that computes the pre-stress and is able to model the long-termevolution of the domain, we are able to show how viscous deformation end elastic fracturemechanics interact. We show that viscous deformation is in general an essential part of calving,and as a result, viscous deformation ultimately sets the time scale for calving. The geometricchanges resulting from that deformation are necessary to cause continued growth to calvingof fractures that initially propagate only part-way through the domain. We identify two distinctmodes of fracture propagation: either fractures propagate episodically, the crack lengthening ineach instance by a finite difference over short (elastic) time scales. Alternatively, fractures growgradually in such a way as to keep the viscous pre-stress near the crack tip from becomingtensile, with elasticity playing a secondary role. Our results point to the purely instantaneousstress-based calving laws that have become popular in large-scale ice sheet mechanics beingtoo simplistic. Figure1: ice shelf geometry evolution and crevasse propagation
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,005 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».