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基于波流耦合模型的洋山海域风暴潮水动力特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-25页
    1.1 研究背景与意义第13-17页
    1.2 国内外研究现状第17-22页
        1.2.1 风暴潮研究第17-20页
        1.2.2 洋山海域研究第20-22页
    1.3 本文研究工作第22-23页
    1.4 创新点第23-24页
    1.5 本文组织结构第24-25页
2 波流耦合的风暴潮水动力学数值模型第25-38页
    2.1 水动力模式FVCOM简介第25-29页
        2.1.1 模型原始控制方程第25-26页
        2.1.2 σ坐标系控制方程第26-28页
        2.1.3 边界条件第28-29页
        2.1.4 干湿处理法第29页
    2.2 海浪模式FVCOM-SWAVE第29-35页
        2.2.1 模型控制方程第30页
        2.2.2 物理过程处理第30-35页
        2.2.3 数值离散方法第35页
    2.3 耦合模型第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
3 超强台风“灿鸿”动力特征观测数据分析第38-47页
    3.1 台风路径第38-39页
    3.2 风速及气压第39-42页
    3.3 潮位及流速第42-44页
    3.4 有效波高第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 洋山海域三维水动力结构特征第47-64页
    4.1 研究区域及模型设置第47-48页
    4.2 模型验证第48-51页
    4.3 洋山深水港潮及余流结构第51-63页
        4.3.1 潮汐潮流类型第51-52页
        4.3.2 潮流结构第52-58页
        4.3.3 潮流椭圆第58-60页
        4.3.4 余流结构第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 风暴潮对洋山海域水动力结构的影响第64-84页
    5.1 研究区域及模型设置第64-66页
    5.2 模型验证第66-70页
        5.2.1 潮位、潮流验证第66-68页
        5.2.2 波高验证第68-70页
    5.3 总水位及总增水分析第70-73页
    5.4 流场结构分析第73-78页
    5.5 有效波高分析第78-82页
    5.6 本章小结第82-84页
6 风暴潮影响洋山海域水动力结构的动力机制第84-95页
    6.1 数值模拟工况设置第84-85页
    6.2 风场对风暴潮总增水的贡献率第85-87页
    6.3 波浪对风暴潮总增水的贡献率第87-90页
    6.4 气压对风暴潮总增水的贡献率第90-93页
    6.5 本章小结第93-95页
7 结论与展望第95-99页
    7.1 结论第95-97页
    7.2 展望第97-99页
参考文献第99-106页
作者简历第106页

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