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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
感潮河段潮流数值计算   总被引:1,自引:1,他引:1  
应用圣维南方程组、普赖斯曼隐格式及双扫描解法等提出了感潮河段洪潮遭遇的非恒定流数值计算模型,并对感潮河网中所常见的边界条件进行了分析研究。计算与实测结果比较表明,所采用的方法有效可行。  相似文献   

2.
采用环境流体动力学数学模型对太平水道潮流场进行了计算,计算中用水平方向上的曲线正交坐标与垂直方向上的Sigma坐标相结合以及三维数学模型二维化的方法。计算结果与实测结果比较表明:模型较好地重演太平水道潮流场,可以用于工程实际中的沿岸及受潮汐影响的水道潮流场问题的计算。  相似文献   

3.
长江口水域三维水动力数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在前人对河口水域三维水动力研究的基础上,建立了长江口水域三维非线性斜压浅海与陆架模式,并首次应用到长江口水域尾水排放水动力数值模拟研究中。考虑到实际河口形状和海底地形,采用平面和垂向三维坐标变换,在空间完全交错的网格系统上离散化控制方程组,并引入ADI计算方法数值求解。数值模拟结果基本上反演了长江口水域的三维水动力状况。  相似文献   

4.
长江口水动力过程的研究进展(1979~1999)   总被引:2,自引:1,他引:2  
时钟 《海洋科学》2001,25(6):54-57
长江口是长江注入东海的入海口 ,自徐六泾以下经过3次分汊 ,共形成4个入海通道。长江口为中潮河口,口外潮汐为正规半日潮 ,口内为非正规半日浅海潮。长江河口水动力的研究主要起因于:(1)海洋科学海陆相互作用中河口动力学的基础理论研究;(2)长江口深水航道的维持(整治、疏浚);(3)长江河口水环境、污染物处理的日益恶化;(4)长江河口淡水资源的开发利用。长江口水动力过程主要研究径流、潮流、波浪、柯氏力及沿岸流相互作用。长江口水动力情况复杂 ,径流、潮汐、波浪、柯氏力及沿岸流作用都较强烈 ,赵保仁1993年认为…  相似文献   

5.
本文对北部湾三维潮波进行了数值研究,并将所得结果与现有观测资料作了比较。通过比较发现两者相当一致。文中还绘制了M_2和K_1分潮的同潮图,并对其作了讨论。可以断定,北部湾的日潮优势是由日潮共振所引起的。M_2和K_1分潮流的水平分布表明,强流区位于它们各自的蜕化无潮点附近。还讨论了分潮流的铅直结构,可以看出这种结构十分接近实际分潮流场的特征。  相似文献   

6.
宁波,舟山内海域实测海流分析及潮流场的数值模拟   总被引:6,自引:1,他引:6  
本文根据80年代中后期所进行的潮位、现场测流资料分析宁波、舟山内海域的潮运动及海流特征,并进行了潮流场的数值模拟计算。  相似文献   

7.
长江口水动力及污水稀释扩散模拟   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
利用Delft3D数学模型对长江口水动力条件、上海市现有及拟建排放口污水排放的稀释扩散场进行了模拟。模型利用潮汐数据和排放口附近的现场实测数据进行了率定和验证,分别对丰水期、枯水期的大、小潮情况下的流速场、潮位场及污水扩散场进行了研究。结果表明:长江口的水动力条件有利于污水的稀释扩散;现状排放量对长江口水环境影响不大;但如果污水在排放前不进行一定的处理,规划排放量排人长江口将会严重恶化其水质,特别是枯水期小潮时最为严重。建议根据长江口和杭州湾的环境容量,结合排放口的稀释扩散能力,合理确定污水排放方案。  相似文献   

8.
珠江河口西南风强迫下潮流场的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
包芸  任杰 《海洋通报》2003,22(4):8-14
采用Backhaus三维斜压模型模拟了均匀西南风场对珠江口近岸海域的影响,并与无风情况作了对比;通过对珠江河口盐度场及风生环流的分析比较,结果表明,模型较为真实地再现了夏季珠江河口的水动力学特性。  相似文献   

9.
长江口水动力场、浓度场数值模拟网格生成技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为很好地拟合研究区域长江河口的复杂边界及计算水域,本文在曲线坐标系下建立了贴体正交曲线网格生成的泊松方程变换,选择了适当的聚并函数以调节网格疏密程度。所生成网格的结果同时也与拉普拉斯方程变换的结果进行了比较,分析表明效果良好,可用于含有小岛的长江口多连通域的网格划分。  相似文献   

10.
九龙江河口区三维盐度数值计算及分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文利用ECOMSED模式建立了一个九龙江河口区水动力及盐度的三维数值模型.利用ECOMSED中的物质输运模块,模拟了九龙江河口区的盐度随着潮流运动的变化过程;模型采用河口区丰水期实测水文资料进行验证,计算和分析了河口区水平以及垂直断面的盐度分布情况,分析表明,河口区的盐度分布受潮流运动及九龙江淡水共同作用,有明显的潮周期特征,落潮时在河口区表层以九龙江淡水为主,外海高盐水占据底层区域;而在涨潮时垂向混合较强,表底分层不明显.  相似文献   

11.
珠江河口一维河网、三维河口湾水动力连接计算   总被引:3,自引:2,他引:3  
对珠江河口一维河网和三维河口湾斜压模型的水动力连接计算进行了研究。通过一维河网求解公式递推出口门连接处水位、流量关系式,然后依据三维模型计算得到口门连接处流量值,根据口门连接处的水位及流量连接条件计算出口门连接处的水位值,以此水位作为边界条件分别计算一维河网和三维河口湾斜压模型,实现了一维和三维斜压模型的水动力连接计算。对模型的连接计算进行验证对比,结果基本令人满意。  相似文献   

12.
天津海域潮流嵌套模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用ADI法建立了天津海域的潮流模型,得出了该海域M_2分潮同潮时线和等振幅线以及潮流椭圆的分布,对天津市行政管理范围的局部海域建立了变空间步长的嵌套模型,提高了该研究海域的分辨率,得到了满意的结果。  相似文献   

13.
珠江河口海区潮流的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用ADI法首次对整个珠江口河口海区的潮汐和潮流进行了数值模拟。与实测值相比,潮位、潮流场、佘流场和八大河口门潮量等的模拟计算结果令人满意;还计算了拉格朗日余流场和拉格朗日标识质点运动轨迹,并对此进行了探讨。  相似文献   

14.
从潮能通量变化看6000a以来长江口的迁移   总被引:5,自引:1,他引:5  
引入潮能通量变化的概念,将河口区沉积动力环境、泥沙运移与能量变化联系起来,以东中国海三维高精度潮波模拟为基础,对长江口演变进行研究。模拟结果表明,全新世最大海侵以来,科氏力造成的潮能通量变化在长江口、杭州湾、舟山群岛及其外侧始终为负,减少的方向为西北;其负值区界于东经124°以西及北纬28°以北。说明科氏力的作用是使泥沙在长江和杭州湾口及其外侧邻近海域沉积,且沉积体向东南方向发育;在现代长江口外海区沉积动力环境条件下,长江口向东南迁移的范围不会越过东经124°、北纬28°这一界线。舟山群岛造成的潮能通量变化与科氏力的作用一致,但其作用量较小,仅为科氏力的1/50,影响范围也较局限。  相似文献   

15.
长江口潮流的一种数值模式   总被引:14,自引:1,他引:14       下载免费PDF全文
为了解二维潮流方程(在水深上求平均),本文给出了一种一般化了的有限差分格式。应用这个方法模拟了长江口的潮流,计算结果与现场观测资料相当一致。 平面区域是由锐角三角形元素所组成。在节点上,一阶和二阶偏导数已被定义。在潮流基本方程中,水平涡动粘滞项也已考虑。 这个方法有一个很大的优点,能灵活地模拟图形,即边界更精确和在感兴趣的区域能被任意分割。而且,这个方法是经济的。  相似文献   

16.
极浅海域潮流数值模型   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过对以往的浅水环流数值模型进行改进,建立适用于极浅水域的且能达到较高分辨率的潮汐环流数值模型。模型的主要特点是:(1)通过改进海底摩擦项的表达式来克服传统的二次方律在极浅的潮滩区所产生的不稳定问题;(2)采用逆风格式处理动量方程中的平流项,有效地抑制由于岸边界移动引起的数值短波的扩散。结合老虎滩湾海上工程的需要,利用本模型进行一系列的数值模拟试验。经过实测资料验证表明,改进后的模型具有良好的稳定  相似文献   

17.
通过对崇明东滩水文、泥沙、地形等资料的分析,阐述1983-2003年崇明东滩冲淤演变过程. 1.1983-2001年,崇明东滩淤涨延伸较快,0m以上各等高线大幅度向外扩展,沿正东向年均外移228~279m不等.潮滩面积稳定增长,3.5m以上面积增加最多,达65.2km2,0m以上面积共增加8.4km2.滩面淤高迅速,尤其是高潮滩,且有随高程的降低,淤高速率下降的趋势.2. 2003年与2001年相比,崇明东滩0m以上面积增加4.2km2,2.0m以上面积减少0.8 km2,3.0m以上面积年均增长率下降.3.人类活动(如围垦)对崇明东滩的演变产生重要影响.流域来沙量大幅减少对潮滩演变的影响有待于进一步研究.  相似文献   

18.
在我校与美国俄勒岗大学等单位联合黄河口调查期间,作者用简易方法对该区潮流铅直分布进行了专门观测。将获得的资料与一种浅海理论公式计算值进行了比较。首次计算了该区粗糙度参量Z_0值的分布。提出了最大潮流速铅直分布与相对粗糙度参量的关系。  相似文献   

19.
对长江口YD0903孔的底栖有孔虫组合进行了定量统计分析,结合沉积地层学、AMS14C测年、沉积物粒度等,重建了全新世以来研究区的沉积环境演化。主要划分为6个环境演化阶段:11 260~10 150 cal. aBP,以Ammonia beccarii vars. 组合为标志的滨岸环境;10 150~7 730 cal. aBP,以Epistominella naraensis-Ammonia beccarii vars.奈良小上口虫-毕克卷转虫变种组合为标志的滨岸-浅海过渡环境;7 730~3 610 cal. aBP,以Epistominella naraensis奈良小上口虫组合为标志的溶解氧偏低的浅海环境;3 610~2 930 cal. aBP,以Quinqueloculina spp. 组合为标志的温度、盐度相对较高的浅海环境;2 930~2 150 cal. aBP,以Bolivina spp.组合为标志的低氧富营养的前三角洲-浅海环境;2 150~220 cal. aBP,以Protelphidium tuberculatum组合为标志的低温的前三角洲-浅海环境。  相似文献   

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