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河口拦门沙潮滩演变与水沙交换特性分析

发布时间:2021-07-28 03:14
  河口是陆海交互作用的前缘地带,在自然演变和人类活动的共同影响下,滩槽泥沙交换过程复杂,滩涂演变迅速。研究河口最大浑浊带的滩槽泥沙交换规律,对于探求最大浑浊带及其潮滩系统的形成机制与演变趋势具有重要意义。近几十年来,随着长江口范围内众多大型水利工程的建设,对河口水沙运动、沉积地貌和潮滩演变造成了巨大影响。本研究通过长江口最大浑浊带实测水沙数据和遥感影像数据的结合分析,尝试给出长江口最大浑浊带不同类型潮滩与周边水域的水沙交换特征、过程与模式。得到主要结论如下:(1)长江口拦门沙区域潮滩在近30年间总面积增加了一倍,大型工程在潮滩淤涨中发挥重要作用。根据近30年(1988-2017年)间的遥感数据分析得到,长江口拦门沙区域潮滩面积的整体变化为:低潮位(128-153 cm)下的潮滩总面积增加619 km2;高潮位(387-406 cm)下的潮滩总面积增加447 km2。顾园沙、崇明东滩、横沙、九段沙和南汇东滩的面积均有所增加,其中,顾园沙高程较低,在高潮位下仍处于淹没状态,顾园沙周边尚无大型工程,其演变过程更接近自然条件,30年间顾园沙整体表现为向西南方向淤涨。崇明东滩、横沙、九段沙和南汇东... 

【文章来源】:华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:126 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

河口拦门沙潮滩演变与水沙交换特性分析


长江口河势图

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图 2-2 长江口水沙观测站位分布图Fig.2-2 The sketch map of the observation sites in the Changjiang Estuary外水沙观测一般包括水动力特征(流速、流向、水深)、含沙量或潮周期内的悬沙粒度变化。本文中各测站野外观测的具体时间、项如表 2-1 所示。表 2-1 野外观测具体安排Table. 2-1 Information of the arrangement in the field地点 观测站位 观测时间 潮型 水动力 含沙量 槽TJS2016/7/20-29 大潮ADCP横式采样器采集水样2016/7/28-29 小潮TNN2016/7/21-22 大潮2016/7/29-30 小潮顾园A12018/4/2-32018/4/8-9大潮小潮 A2A3B12018/3/30-312018/4/10-11大潮小潮B2B3

变化图,最大浑浊带,潮滩,低潮位


图 3-1 低潮位下长江口最大浑浊带潮滩变化图1 The variation of tidal flat in the turbidity maximum of the Yangtze estualow tidal level表 3-1 1988-2017 年间低潮位时长江口最大浑浊带潮滩面积变化表 The variation of tidal flat area in the turbidity maximum of the Yangtze elow tidal level from 1988 to 20171988 年 1995 年 2006 年 2017 年1988~2017 年面数值(km2) 百 5±1 5±1 15±2 31±2 26 滩 249±10 293±10 326±12 367±13 118 60±6 62±6 95±8 194±15 134 12±2 31±4 98±8 143±12 131 滩 193±13 226±14 288±16 403±18 210 519 617 822 1138 619 面积误差值来看,30 年间长江口最大浑浊带潮滩面积增加显著,由 198 119%变为 2017 年的 1138 km2。1988 年时顾园沙面积仅有

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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[10]长江口北槽中段河道悬沙时空变化和输运机制研究[D]. 赵方方.华东师范大学 2014



本文编号:3307089

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