摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 选题背景和意义 | 第11页 |
1.2 研究现状 | 第11-29页 |
1.2.1 沿岸流研究进展 | 第11-18页 |
1.2.2 沿岸输沙研究进展 | 第18-26页 |
1.2.3 海岸地形演变数学模型研究进展 | 第26-29页 |
1.3 存在的问题和不足 | 第29-30页 |
1.4 论文结构和本文的主要工作 | 第30-32页 |
第二章 基于能量原理的悬移质沿岸输沙横向分布公式 | 第32-65页 |
2.1 概述 | 第32-33页 |
2.2 公式的建立 | 第33-43页 |
2.2.1 水流挟沙能力 | 第33-35页 |
2.2.2 波浪挟沙能力 | 第35-40页 |
2.2.3 波流共存时的挟沙能力 | 第40-42页 |
2.2.4 悬移质输沙率公式 | 第42页 |
2.2.5 等效粗糙高度的计算 | 第42-43页 |
2.3 公式验证 | 第43-55页 |
2.3.1 Sandyduck野外实验 | 第45-51页 |
2.3.2 Galveston岛野外实验 | 第51-53页 |
2.3.3 结果分析 | 第53-55页 |
2.4 总沿岸输沙率比较研究 | 第55-63页 |
2.4.1 总沿岸输沙观测数据 | 第55-56页 |
2.4.2 总沿岸输沙率公式与实测数据比较 | 第56-63页 |
2.5 本章小结 | 第63-65页 |
第三章 基于非结构化网格的二维波生沿岸流数学模型 | 第65-82页 |
3.1 模型建立 | 第65-71页 |
3.1.1 模型结构 | 第65页 |
3.1.2 波浪模型SWAN | 第65-67页 |
3.1.3 近岸流模型FVCOM | 第67-71页 |
3.2 参数敏感性分析 | 第71-73页 |
3.2.1 实验设置和实验条件 | 第71-72页 |
3.2.2 水滚能量传递系数α | 第72-73页 |
3.2.3 波浪引起的水平掺混公式中的经验系数 λ | 第73页 |
3.3 模型验证 | 第73-80页 |
3.3.1 波生沿岸流物模实验 | 第74-76页 |
3.3.2 理想潮汐汊道波生流物模实验 | 第76-79页 |
3.3.3 Leadbetter海滩沿岸流实验 | 第79-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-82页 |
第四章 非结构化网格二维海岸地形演变数学模型的建立和验证 | 第82-104页 |
4.1 泥沙输运模型 | 第82-89页 |
4.1.1 推移质输沙率 | 第83-84页 |
4.1.2 悬移质输沙率 | 第84-85页 |
4.1.3 波浪上爬带沿岸输沙率的计算 | 第85-89页 |
4.2 地形变化模型 | 第89-90页 |
4.2.1 控制方程 | 第89页 |
4.2.2 数值方法 | 第89-90页 |
4.2.3 坍塌模式 | 第90页 |
4.3 模型验证 | 第90-102页 |
4.3.1 突堤动床物模实验 | 第90-95页 |
4.3.2 T型防波堤动床物模实验 | 第95-102页 |
4.4 本章小结 | 第102-104页 |
第五章 靖海湾沿岸输沙及地形演变数值模拟研究 | 第104-142页 |
5.1 工程概况 | 第104-106页 |
5.2 靖海湾海域的自然条件 | 第106-108页 |
5.2.1 波浪 | 第106-108页 |
5.2.2 潮汐、潮流 | 第108页 |
5.2.3 泥沙条件 | 第108页 |
5.3 研究方法 | 第108-109页 |
5.4 防波堤工程实施前的模拟结果 | 第109-123页 |
5.4.1 波浪场 | 第109-117页 |
5.4.2 波生流场 | 第117-121页 |
5.4.3 沿岸输沙与地形演变 | 第121-123页 |
5.5 防波堤工程实施后的模拟结果 | 第123-137页 |
5.5.1 波浪场 | 第123-130页 |
5.5.2 波生流场 | 第130-134页 |
5.5.3 沿岸输沙与地形演变 | 第134-137页 |
5.6 靖海湾湾顶出现“反向输沙”主要原因的分析 | 第137-140页 |
5.7 本章小结 | 第140-142页 |
第六章 结论与展望 | 第142-144页 |
6.1 本文的主要结论 | 第142-143页 |
6.2 研究展望 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-166页 |
发表论文情况 | 第166页 |
参与的科研项目 | 第166-167页 |
附录 | 第167-173页 |
符号说明 | 第167-173页 |
致谢 | 第173-174页 |