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层化水体中的悬沙输运--长江口资料分析与数值模拟

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第31-39页
    1.1 前言第31-37页
        1.1.1 层化研究现状第33-35页
        1.1.2 泥沙运动及最大浑浊带研究现状第35-36页
        1.1.3 长江河口第36-37页
    1.2 本文结构第37-39页
第二章 ECOM海洋数值模型改进第39-85页
    2.1 水位模块的改写第39-59页
        2.1.1 水位模块改写动机第39-40页
        2.1.2 水位模块算法实现第40-55页
        2.1.3 格式验证第55-59页
    2.2 悬沙输运模型的改进第59-67页
        2.2.1 悬沙输运模型实现第59-65页
        2.2.2 泥沙模块测试第65-67页
    2.3 堰流模块的建立第67-84页
        2.3.1 堰流模块改进动机第67-68页
        2.3.2 堰流模块技术细节第68-71页
        2.3.3 堰流模式验证第71-84页
        2.3.4 小结第84页
    2.4 本章小结第84-85页
第三章 长江口最大浑浊带观测第85-121页
    3.1 前言第85-87页
    3.2 观测区域第87页
    3.3 野外观测细节第87-90页
    3.4 数据处理手段第90-91页
    3.5 观测结果第91-107页
        3.5.1 大潮期间第91-96页
        3.5.2 大潮后的中潮第96-100页
        3.5.3 小潮期间第100页
        3.5.4 小潮后的中潮第100-107页
    3.6 讨论第107-109页
        3.6.1 层化对泥沙分布的影响第107-108页
        3.6.2 泥沙的余输运第108-109页
    3.7 2014 年洪季走航观测第109-115页
    3.8 2016 年4月份三脚架定点观测第115-120页
    3.9 本章小结第120-121页
第四章 长江口最大浑浊带数值模拟第121-141页
    4.1 前言第121页
    4.2 模型设置第121-124页
    4.3 计算结果第124-138页
        4.3.1 模式验证第124-127页
        4.3.2 大小潮变化第127-135页
        4.3.3 涨落潮变化第135-138页
        4.3.4 盐度与悬沙浓度对层化的影响第138页
    4.4 本章小结第138-141页
第五章 用盐度方差方程研究层化形成机制第141-165页
    5.1 前言第141-142页
    5.2 理论建立第142-147页
    5.3 层化、应变以及混合在长江口的时空分布第147-157页
        5.3.1 长江口和数值模型介绍第147-148页
        5.3.2 垂向盐度方差作为层化量化标准的合理性第148-150页
        5.3.3 盐度方差的大小潮变化第150-153页
        5.3.4 层化、应变和耗散的空间分布第153-154页
        5.3.5 潮平均尺度上应变的形成机制第154-157页
    5.4 讨论第157-162页
        5.4.1 潮汐应变的涨落潮不对称第157-159页
        5.4.2 盐度方差耗散与浮力通量的联系第159-162页
        5.4.3 Simpson数作为层化的估计第162页
    5.5 本章小结第162-165页
第六章 总结第165-169页
    6.1 主要结论第165-166页
    6.2 本研究创新点第166-167页
    6.3 不足与展望第167-169页
参考文献第169-181页
个人简历第181页
研究成果第181-183页
致谢第183页

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