摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 前言 | 第8-14页 |
1.1 渤海及北黄海概况 | 第8-9页 |
1.1.1 自然环境 | 第8页 |
1.1.2 水文环境 | 第8-9页 |
1.2 本文研究的科学问题的背景及意义 | 第9-10页 |
1.3 基于个体的海洋生态动力学模型研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文解决的科学问题和研究方法 | 第11-14页 |
2 FVCOM海洋数值模式 | 第14-24页 |
2.1 常用海洋数值模式简介 | 第14页 |
2.2 FVCOM海洋数值模式简介 | 第14页 |
2.3 FVCOM海洋数值模式 | 第14-24页 |
2.3.1 垂向坐标变换 | 第14-15页 |
2.3.2 控制方程 | 第15-16页 |
2.3.3 定解条件 | 第16-17页 |
2.3.3.1 自由表面边界条件 | 第16-17页 |
2.3.3.2 海底边界条件 | 第17页 |
2.3.3.3 侧边界条件 | 第17页 |
2.3.4 数值方法 | 第17-22页 |
2.3.4.1 有限体积离散法 | 第17-18页 |
2.3.4.2 内外模分离算法 | 第18-22页 |
2.3.5 干湿网格漫滩算法 | 第22-24页 |
3 黄海北部海区水动力数值模拟 | 第24-40页 |
3.1 计算设置 | 第24-27页 |
3.2 空间分布的海底剪切应力 | 第27页 |
3.3 模型验证 | 第27-40页 |
3.3.1 潮汐验证 | 第27-33页 |
3.3.2 潮流验证 | 第33-35页 |
3.3.3 温盐验证 | 第35-40页 |
4 数值模拟结果的动力学分析 | 第40-69页 |
4.1 潮汐结果分析 | 第40-42页 |
4.2 潮流结果分析 | 第42-45页 |
4.3 潮致欧拉余流 | 第45-47页 |
4.4 风生欧拉环流 | 第47-55页 |
4.5 热盐欧拉环流 | 第55-56页 |
4.6 潮致-风生-热盐欧拉环流 | 第56-58页 |
4.7 虾夷扇贝幼虫主要分布海域潮致拉格朗日余流 | 第58-66页 |
4.7.1 M2分潮潮致拉格朗日余流 | 第58-64页 |
4.7.1.1 初位相对拉格朗日余流的影响 | 第58-61页 |
4.7.1.2 时均周期对拉格朗日余流的影响 | 第61-64页 |
4.7.2 多分潮作用下拉格朗日余流 | 第64-66页 |
4.8 虾夷扇贝幼虫主要分布海域潮致-风生-热盐拉格朗日余流 | 第66-68页 |
4.9 小结 | 第68-69页 |
5 基于个体发育的虾夷扇贝IBM模型 | 第69-76页 |
5.1 控制方程及数值方法 | 第69页 |
5.2 虾夷扇贝浮游幼虫基本生物学特性 | 第69-70页 |
5.3 虾夷扇贝浮游幼虫生物学变量的模化 | 第70-72页 |
5.4 虾夷扇贝浮游幼虫的时空分布 | 第72-75页 |
5.5 虾夷扇贝浮游幼虫的被动输运轨迹 | 第75-76页 |
6 虾夷扇贝浮游幼虫海洋生物调查试验 | 第76-80页 |
6.1 试验方法 | 第76-77页 |
6.2 虾夷扇贝浮游幼虫个体数量验证 | 第77-79页 |
6.3 虾夷扇贝浮游幼虫轨迹验证 | 第79-80页 |
7 结论及建议 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第88-91页 |
致谢 | 第91页 |