摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第33-73页 |
1.1 研究意义 | 第33页 |
1.2 国外河口环流的研究:进展、借鉴之处与存在不足分析 | 第33-43页 |
1.2.1 重力环流 | 第34-39页 |
1.2.2 潮汐应变环流 | 第39-41页 |
1.2.3 河口环流的数学模拟 | 第41-43页 |
1.2.4 借鉴之处与存在不足分析 | 第43页 |
1.3 国外河口水体混合与层化的研究:进展、借鉴之处与存在不足 | 第43-65页 |
1.3.1 河口水体混合与层化的枯/洪季、小/大潮和涨/落潮变化 | 第44-45页 |
1.3.2 河口水体混合与层化物理机制的定量研究 | 第45-55页 |
1.3.3 河口水体层化对潮流椭圆的影响 | 第55-60页 |
1.3.4 河口水体混合与层化的数学模拟 | 第60-62页 |
1.3.5 借鉴之处与存在不足 | 第62-65页 |
1.4 长江河口环流、混合与层化的研究:进展与尚可进一步研究的内容 | 第65-71页 |
1.4.1 长江河口环流的研究进展 | 第65-66页 |
1.4.2 长江河口混合与层化的研究进展 | 第66-68页 |
1.4.3 尚可进一步研究的内容 | 第68-71页 |
1.5 研究目的、内容和方法 | 第71-73页 |
1.5.1 研究目的 | 第71页 |
1.5.2 研究内容 | 第71-72页 |
1.5.3 研究方法 | 第72-73页 |
第二章 长江河口概况、北槽观测站位和观测方法 | 第73-86页 |
2.1 引言 | 第73页 |
2.2 长江河口概况 | 第73-81页 |
2.2.1 长江径流概况 | 第73页 |
2.2.2 长江河口潮位站设置 | 第73-80页 |
2.2.3 长江河口潮汐概况 | 第80-81页 |
2.3 北槽观测站位 | 第81页 |
2.4 观测方法 | 第81-85页 |
2.5 小结 | 第85-86页 |
第三章 长江河口北槽的河口环流:重力、潮汐应变环流 | 第86-114页 |
3.1 引言 | 第86页 |
3.2 北槽枯/洪季小/中/大潮的水流、盐度与含沙量时间序列 | 第86-103页 |
3.2.1 枯季小/中/大潮的水流、盐度与含沙量时间序列 | 第86-89页 |
3.2.2 洪季小/中/大潮的水流、盐度与含沙量时间序列 | 第89-103页 |
3.3 北槽重力环流 | 第103-106页 |
3.3.1 北槽潮下流和重力环流的定量计算方法 | 第103-104页 |
3.3.2 北槽潮下流的时间、空间变化 | 第104-105页 |
3.3.3 北槽重力环流的时间、空间变化 | 第105-106页 |
3.3.4 北槽重力环流形成的物理机制 | 第106页 |
3.4 北槽潮汐应变环流 | 第106-108页 |
3.4.1 理论考虑 | 第106-107页 |
3.4.2 北槽潮汐应变环流的时间、空间变化及其物理机制 | 第107-108页 |
3.5 重力、潮汐应变环流在北槽河口环流中的相对重要性 | 第108-113页 |
3.6 小结 | 第113-114页 |
第四章 长江河口北槽纵向/垂向面的湍流混合、层化 | 第114-173页 |
4.1 引言 | 第114页 |
4.2 北槽纵向/垂向面的湍流混合与层化时/空变化的定性研究 | 第114-115页 |
4.3 北槽纵向/垂向面的湍流混合时/空变化的定量研究 | 第115-134页 |
4.3.1 梯度Ri数的计算 | 第115-120页 |
4.3.2 各站位梯度Ri数、浮力频率和剪切的时间序列 | 第120-125页 |
4.3.3 北槽纵向/垂向面的梯度Ri数、浮力频率和剪切的分布 | 第125-127页 |
4.3.4 北槽盐/淡水密度界面处的湍流混合 | 第127-134页 |
4.4 基于纵向一维势能差异方程的层化物理机制的定量研究 | 第134-151页 |
4.4.1 理论考虑 | 第134-139页 |
4.4.2 改进的纵向一维势能差异方程中各项的定量计算 | 第139-142页 |
4.4.3 影响北槽层化枯/洪季和小/大潮变化的物理机制 | 第142-143页 |
4.4.4 影响北槽层化涨/落潮变化的物理机制 | 第143-151页 |
4.5 层化对潮流椭圆垂向结构的影响 | 第151-169页 |
4.5.1 理论背景 | 第151-154页 |
4.5.2 潮流矢量 | 第154-155页 |
4.5.3 密度跃层/层化 | 第155-162页 |
4.5.4 潮流椭圆 | 第162-163页 |
4.5.5 层化对潮流椭圆垂向结构的影响 | 第163-169页 |
4.6 小结 | 第169-173页 |
第五章 长江河口三维有限元数学模型的建立与验证 | 第173-209页 |
5.1 引言 | 第173页 |
5.2 TELEMAC-3D模型简介 | 第173-178页 |
5.2.1 控制方程 | 第173-176页 |
5.2.2 定解条件 | 第176-178页 |
5.3 长江河口三维有限元数学模型的建立 | 第178-181页 |
5.3.1 计算区域 | 第178-180页 |
5.3.2 水深和岸线 | 第180页 |
5.3.3 计算网格 | 第180页 |
5.3.4 开边界条件 | 第180-181页 |
5.3.5 其他设置 | 第181页 |
5.4 模型的敏感性和误差(不确定性)分析 | 第181-186页 |
5.4.1 敏感性分析 | 第181-182页 |
5.4.2 误差(不确定性)分析 | 第182页 |
5.4.3 影响层化模拟的关键因素 | 第182-186页 |
5.5 模型验证 | 第186-208页 |
5.5.1 潮位验证 | 第186-196页 |
5.5.2 流速/流向验证 | 第196-203页 |
5.5.3 盐度验证 | 第203-208页 |
5.5.4 层化验证 | 第208页 |
5.6 小结 | 第208-209页 |
第六章 长江河口北槽下段间歇性湍流混合、层化 | 第209-244页 |
6.1 引言 | 第209页 |
6.2 基于低通滤波方法的北槽重力环流的定量研究 | 第209-211页 |
6.3 基于梯度Ri数和Si数的北槽湍流混合与层化的定量分析 | 第211-217页 |
6.3.1 梯度Ri数的小/大潮和涨/落潮变化 | 第211-212页 |
6.3.2 基于Si数的持续性层化与应变致周期性层化的研究 | 第212-217页 |
6.4 北槽下段层化、间歇性混合物理机制的定量研究 | 第217-243页 |
6.4.1 北槽下段的层化和可能的间歇性混合 | 第217-220页 |
6.4.2 BH三维势能差异方程的转换 | 第220-221页 |
6.4.3 BH三维势能差异方程中八个主要项的小/大潮变化 | 第221-222页 |
6.4.4 BH三维势能差异方程中八个主要项的涨/落潮变化 | 第222-223页 |
6.4.5 北槽下段层化、间歇性混合可能的物理机制的定量研究 | 第223-243页 |
6.5 小结 | 第243-244页 |
第七章 总结与展望 | 第244-248页 |
7.1 总结 | 第244-247页 |
7.2 展望 | 第247-248页 |
参考文献 | 第248-267页 |
附录Ⅰ 河口的物理学分类 | 第267-270页 |
附录Ⅱ 水文观测期间的风速与风向 | 第270-272页 |
附录Ⅲ 考虑含沙量影响的水体密度的计算 | 第272-274页 |
附录Ⅳ 考虑含沙量影响的北槽纵向/垂向面的梯度Ri数和浮力频率的分布 | 第274-278页 |
附录Ⅴ 天文初相角(V)、交点因子(f)和交点订正角(u)的计算 | 第278-280页 |
附录Ⅵ 典型盐度剖面和混合层示意图 | 第280-281页 |
主题词索引 | 第281-282页 |
Subject Index | 第282-283页 |
致谢 | 第283-284页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第284-286页 |