首页--天文学、地球科学论文--海洋学论文--海洋基础科学论文--海洋水文学论文--海洋动力学论文

长江河口重力环流、潮汐应变、混合与层化

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

论文共286页,点击 下载论文
上一篇:J公司智慧校园后勤服务业务营销策略优化研究
下一篇:互联网金融环境下中国邮政储蓄银行河北省分行转型发展策略研究