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黄河三角洲附近海域向外海的输沙能力研究

发布时间:2020-10-29 23:15
   黄河三角洲附近海域向外海的输沙能力,是指每年输送到黄河三角洲海域测验范围之外的泥沙数量,其数值大小等于黄河三角洲附近海域地形年冲淤量减去入海沙量。该输沙量能力大小是决定黄河口入海泥沙空间布局、减缓黄河口淤积延伸速率及其反馈影响的基础。然而,在工作中发现,黄河三角洲附近海域地形测量中高程存在较大的误差,导致三角洲附近海域冲淤量存在较大的误差,进而造成黄河三角洲附近海域向外海输沙能力存在较大误差。首先,研究了黄河三角洲海域高程误差的来源。研究发现,测验整编所用的假定(深水测点的测时水位等于该测验断面岸边同步观测水位),可导致两类高程误差。第一类误差:测点离岸边越远,深水测点测时水位与岸边同步水位差值越大,平均差值约0.3m,最大约0.6m;第二类误差发生在岸边水位观测站设在有潮滩的支流内时,当岸边浅水区潮位降到一定程度时,实测河边水位就不是浅水区潮位,两者存在较大的误差,最大达1.3m。其次,提出了减少因水位引用假定造成高程误差的方法。基于水位引用假定造成的高程计算误差最小化原则,给出了渤海湾、莱州湾典型地形测量断面最佳测量时段,渤海湾有潮滩的断面最佳测验时段是高潮前、大潮后的低潮前,无潮滩的断面测量则是低低潮前、后和高低潮前、后;莱州湾无潮滩断面最佳测验时段是低低潮与其前、后高高潮之间,有潮滩的断面则是低高潮前、后和高高潮前。最佳测量时段长占一个潮周期的25%~50%,海域断面测量最小平均误差为0.04~0.12 m。第三,修正了1992年、2000年、2007年、2015年四年高程数据。利用渤海潮汐模型模拟出的水位结果,可得到每个测点测时的瞬时水位,用此水位减去实测水深,可得测点海床高程。利用此方法得到了修正后的1992年、2000年、2007年、2015年的地形高程。利用这些年份的地形数据计算相邻两侧次(1992-2000年、2000-2007年、2007-2015年)的冲淤量,分别为6.03亿m~3、-4.40亿m~3、-5.69亿m~3。最后,用1992-2000年、2000-2007年、2007-2015年相应时段入海沙量减去黄河三角洲冲淤量得到相应时段内输到外海的泥沙量,分别为23.5亿t、17.37亿t、16.95亿t,即年均向外海的输沙量分别为2.79亿t、2.57亿t、2.05亿t。
【学位单位】:华北水利水电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:P343.5
【部分图文】:

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1 绪论.1 研究背景和意义黄河是世界上含沙量最大的河流,河口附近海域泥沙淤积相当严重,是典型弱潮性河口,因此,历史上黄河口附近海域是海底地形和海岸线变化最剧烈的海域之一沙沿入海流路在众多海洋动力的作用下,向浅水区海域两侧悬浮、沉积和扩散,部带入深海。黄河三角洲附近海域向外海的输沙能力,是指每年输送到黄河三角洲海域测验范外的泥沙数量(图 1-1),其数值大小等于黄河三角洲附近海域地形年冲淤量减去入量。该输沙量能力大小是决定黄河口入海泥沙空间布局、减缓黄河口淤积延伸速率反馈影响的基础。然而,在工作中发现,黄河三角洲附近海域地形测量中高程存在的误差,导致三角洲附近海域冲淤量存在较大的误差,进而造成黄河三角洲附近海外海输沙能力存在较大误差。

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图 1-2 求海床高程的方法示意图chematic diagram of the method for determining the elevation过黄河口-渤海潮汐模拟发现:黄河三角洲附近海域的变化中,图 1-4 是图 3-9 所示的第 12 断面从岸边到面图,可见岸边水位不等于深水区水位。经计算,这差±0.3m,最大误差±0.6m,大于海域水文测验要求

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1 绪论图 1-2 求海床高程的方法示意图re 1-2 Schematic diagram of the method for determining the elevation of the s学者[3]通过黄河口-渤海潮汐模拟发现:黄河三角洲附近海域各测量点处于动态的变化中,图 1-4 是图 3-9 所示的第 12 断面从岸边到深水区潮位剖面图,可见岸边水位不等于深水区水位。经计算,这样的潮位平均误差±0.3m,最大误差±0.6m,大于海域水文测验要求水位误
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本文编号:2861607

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