海岸动力学

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海岸动力学 内容汇总 (1)

海岸动力学 内容汇总 (1)

海岸动力学第一章概论1、海岸带宽度按从海岸线向内陆扩展10km,向外海延伸到-15~-20m水深计算。

2、海岸的类型:按照岸滩的物质组成可以把海岸分作基岩海岸、沙质海岸、淤泥质海岸和生物海岸等类型。

基岩海岸,特征是:岸线曲折、湾岬相间;岸坡陡峭、滩沙狭窄。

此类海岸水深较大,掩蔽较好,基础牢固,可以选作兴建深水泊位的港址。

沙质海岸:岸线平顺,岸滩较窄,坡度较陡,常伴有沿岸沙坝、潮汐通道和泻湖。

此类海岸常是发展旅游、渔港的良好场所。

淤泥质海岸:此类海岸岸线平直,一般位于大河河口两侧,岸坡坦缓、潮滩发育好、宽而分带,潮流、波浪作用显著,以潮流作用为主;潮滩冲淤变化频繁,潮沟周期性摆动明显。

淤泥质海岸滩涂资源丰富,有利于发展海洋水产养殖、发展海涂圈围成为陆用于发展农业与盐业或畜牧业等其他产业。

生物海岸:包括红树立海岸和珊瑚礁海岸。

海岸的基本概念:海岸是海洋和陆地相互接触和相互作用的地带,包括遭受海浪为主的海水动力作用的广阔范围,即从波浪所能作用到的海底,向陆延至暴风浪所能达到的地带。

外滩:指破波点到低潮线之间的滩地。

离岸区:破波带外侧延伸到大陆架边缘的区域。

淤泥质海岸从陆到海由三部分组成:潮上带,位于平均大潮高潮位以上;潮间带,为平均大潮高潮位到平均大潮低潮位之间的海水活动地带;和潮下带,在平均大潮低潮位向海一侧。

海岸侵蚀:指海水动力的冲击造成海岸线的后退和海滩的下蚀。

引起海岸侵蚀的原因主要有两种:一是由于自然原因:如河流改道或入海泥沙减少、海面上升或地面沉降、海洋动力作用增强等;二是由于为人原因,如拦河坝的建造、滩涂围垦、大量开采海滩沙、珊瑚礁,滥伐红树林,以及不适当的海岸工程设施等。

常见的海岸动力因素主要有:波浪的作用,波浪是引起海岸变化的主要原因;海岸波生流:斜向入射的波浪进入海滨地带后,在破波带引起一股与岸线平行的平均流,即沿岸流。

波浪在传向海岸的过程中会导致海岸水域出现流体质量的汇聚,这包括波浪由离岸水域传入破波带伴随着质量输移流向海岸汇集;方向相对的沿岸流在交汇点产生流体质量汇聚。

《海岸动力学》课件

《海岸动力学》课件

实验结果与分析
01 02 03
结果分析
分析潮汐和波浪对海岸的影响机制 。
研究海岸物质的迁移模式与潮汐、 波浪的相互关系。
06
海岸动力学的未来发展
海岸动力学的前沿问题
极端气候和海平面上升的影响
研究极端气候事件对海岸带的影响,以及海平面上升对海岸动力过程、海滩演变和沿海工 程设施的影响。
海洋酸化的影响
实验方法与步骤
• 重复进行多次实验,以获得可靠的实验结果。
实验方法与步骤
使用专业软件进行数据处 理和分析。
对采集的数据进行整理和 筛选。
数据分析
01
03 02
实验结果与分析
潮汐对海岸的影响
潮汐周期与海岸物质的迁移模式之间的关系。
波浪能量耗散
波浪在传递过程中能量损失的规律。
实验结果与分析
• 近岸流速分布:潮汐和波浪共同作用下近岸流速的分布情 况。
数值求解方法
数值求解是解决偏微分方程的重要手段,通过数值方法可以将偏微分方程 转化为离散点上的数值计算。
常见的数值求解方法包括有限差分法、有限元法、谱方法等,每种方法都 有其适用范围和优缺点。
选择合适的数值求解方法需要考虑模型的复杂性和计算精度要求,以及计 算资源的限制。
模型验证与比较
01
模型验证是确保模型准确性的重要步骤,通过与实际观测数据 进行比较,可以评估模型的可靠性和精度。
研究海洋酸化对海岸带生态系统、沉积物化学和矿物学的影响,以及这些变化如何影响海 岸动力过程。
海洋垃圾和塑料污染
关注海洋垃圾和塑料污染对海岸带生态系统和环境的影响,以及如何通过减少垃圾排放和 加强废弃物管理来减轻这些影响。
海岸动力学的研究趋势

海岸动力学复习资料.docx

海岸动力学复习资料.docx

海岸动力学复习资料.docx1.微幅波波能流:波浪在传播过程中存在能量传递,通过单宽波峰线长度的平均的能量传递率称为波能流。

2.驻波:当两个波波向相反,波高周期相等的行进波相遇时,形成驻波。

3.海岸:海岸是海洋和陆地相互接触相互作用的地带,包括遭受波浪为主的海水动力作用的广阔范围,即从波浪所能作用到的海底,向陆沿至波风浪所能到达的地带。

4.海岸侵蚀:指海水动力作用的冲击造成海岸线的海岸线的后退和海滩的下蚀。

5.海岸波生流:波浪传至近岸地区发生变形,不仅其尺度改变了,同时还形成一定水体——近岸波生流。

6.微幅波理论:为了把水波问题线性化,假设运动是缓慢的,波动的振幅远小于波长或水深。

7.漂流:净水平位移造成一种水平流动,称为漂移或质量输移。

8.波频谱:波能密度相对于组成波频率的分布函数。

9.浅水变形:波浪进入浅水区后,波高会产生变化,这种变化称为浅水变形。

浅水变形系数ks=Hi/H0=,波高H在有限水深范围内随水深减小而略有减小,进入浅水区后,则随水深增大而迅速增大。

10.波浪折射:随着水深变浅,如果波向与海底等深线斜交,波向将发生变化,即产生折射。

①折射波向线变化,斯奈尔定律:sinα/c=sinα0/c0②折射引起波高变化,波浪折射系数kr=根号(conαo/conαi)11.波浪绕射:波浪在传播过程中遇到障碍物如防波堤,岛屿或大型墩柱时,除可能在障碍物前产生波浪反射外,还将绕过障碍物继续传播,并在掩避区内发生波浪扩散,这是由于掩避区内波能横向传播所引起的。

绕射系数kd12.波浪破碎的原因:1.运动学原因:波峰处流体质点水平速度大于波峰移动速度;2.动力学原因:波峰处质点离心力大于重力加速度。

13.极限波陡:深水波浪的最大波高受波形能保持稳定的最大波陡所限制,达到极限波陡时,波浪就行将破碎。

14.破波角:破碎点处的波向线与岸线的外法线间的夹角称为破碎角。

15.破波带:波浪破碎点至岸边这一地带称为破波带。

海岸动力学

海岸动力学

简介1.基本概念8.0.8.0。

潮汐动力因素:风,浪和当前海岸线变化,泥沙运动,海滩轮廓变化,海岸线变形,沿海动力学沿海地区:基于海岸线,沿海地区在等压线-10m 或-15m范围内。

海岸线可分为①潮上带②潮间带③潮下带。

海岸线被称为沿沿海海滩和春季潮的平均高潮面相交的海岸线。

潮上带:高于平均高潮的潮间带:介于平均高潮和平均低潮之间;潮下带:低于平均低潮;2.海岸类型:①基岩海岸基岩海岸主要由岩石组成,具有良好的地质条件,是港口建设的好地方。

②沙质海岸的沉积物粒径为0.06mm <d <2mm,海滩剖面较陡,坡度大于1:1000。

波浪对其的影响主要是迁移。

它的主要功能是旅游。

③淤泥质海岸淤泥质海岸由粒径小于0.06mm的淤泥组成。

潮间带较发达,缓坡为1:500〜1:2000。

它主要用于开垦和繁殖。

④生物海岸包括1.红树林海岸和2.珊瑚礁海岸。

1.红树林海岸:红树林被公认为“天然海岸警卫队”。

中国的红树林沿岸主要分布在海南,福建和台湾。

红树林海岸的主要功能是消波,停滞,促进淤积和保护海滩。

2.珊瑚礁海岸:这是一个由珊瑚礁和一个沿海防御哨所组成的海岸。

它可以用于潜水和水下观光。

3.潮汐,波流和海平面的长期因素:风,浪,风暴潮短期因素:台风和海啸的长期因素是周期性的并且是确定的;短期因素是偶然的。

(四)沿海发展现状:①沿海港口建设;②填海;③建造海堤;③沿海资源的开发利用;1.土地资源;2.盐资源;3.渔场;4.油气资源;4.沿海环境保护;五,海岸动力学研究方法;1.理论分析;2)实验室实验;3)现场原型观察;4)数学模拟;第一章:波动理论;第1节:波浪的分类1.根据波浪的干扰力和周期:(1)表面张力波:周期最短,风为干扰力,恢复力为表面张力。

(2)重力波:周期为1〜30s,风为干扰力,恢复力为重力。

长周期波:5分钟〜12小时,由风暴或地震产生。

(4)潮波:天体工作产生的10 h 或24 h周期。

海岸动力学

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第一章1. ▲按波浪形态可分为规则波和不规则波。

2. 按波浪破碎与否波浪可分为:破碎波,未破碎波和破后波3. ★根据波浪传播海域的水深分类:①h/L=0.5深水波与有限水深波界限②h/L=0.05有限水深波和浅水波的界限,0.5>h/L>0.05为有限水深;h/L < 0.05为浅水波。

4. 波浪运动描述方法:欧拉法和拉格朗日法: 描述理论:微幅波理论和斯托克斯理论5. 微幅波理论的假设:①假设运动是缓慢的u远小于0, w远小于0②波动的振幅a远小于波长L 或水深h,即H或a远小于L和h。

6. (1)基本参数:①空间尺度参数:波高H:波谷底至波峰顶的垂直距离;振幅a:波浪中心至波峰顶的垂直距离;波面n =n(x,波面至静水面的垂直位移;波长L:两个相邻波峰顶之间的水平距离;水深h:静水面至海底的垂直距离②时间尺度参数:波周期T:波浪推进一个波长所需的时间;波频率f :单位时间波动次数f=1/T:波速c:波浪传播速度c=L/T(2)复合参数:①波动角(圆濒率?=2 n /②波数k=2 n③波陡S =H/④相对水深h/L或kh7. (1)势波运动的控制方程(拉普拉斯方程)⑵伯努利方程8. 定解条件(边界条件):①在海底表面水质点垂直速度为零,面z=n处,应满足两个边界条件:动力边界条件:自由水面水压力为0;运动边界条件:波面的上升速度与水质点上升速度相同。

自由水面运动边界条件:-③波Bt 加诡ii场上、下两端面边界条件:对于简单波动,常认为它在空间和时间上呈周期性。

29. ①自由水面的波面曲线:n =cos(k?t)*H/2②弥散方程:? =gktanh(kh)③弥散方程推得的几个等价关系式:L= tanh(kh)*gT /(2 n ), c= tanh(kh)*gT/(2 = tan n(kh:)*g/k10. ★弥散(色散)现象:水深给定时,波周期愈长,波长愈长,波速愈大,这样使不同波长的波在传播过程中逐渐分离。

海岸动力学复习要点

海岸动力学复习要点

海岸动力学复习要点《海岸动力学》--复习要点第四版CQJTU1、海岸类型和海岸主要动力因素:按照岸滩的物质组成,海岸类型有(1)基岩海岸 (2)砂砾质海岸 (3)淤泥质海岸 (4)生物海岸(红树林海岸和珊瑚礁海岸) 主要动力因素有:波浪、潮汐及潮流、近岸流、台风、风暴潮、海啸、异重流;以及河流影响。

2、海岸线和海岸带的概念:海岸线是大潮平均高潮面与陆岸的交线。

海岸带是陆地与海洋相互作用、相互交界的一个地带,包括潮上带,潮间带,潮下带;潮间带指高潮时海岸线与低潮时海岸线之间的带状区域;潮上带是海岸线向陆扩展10km的区域;潮下带向海到-10m,-15m等深线。

1、波浪分类:按波浪形态分类,波浪可分为规则波和不规则波。

不规则波又称随机波。

按波浪传播海域的水深分类,波浪分为深水波、有限水深波和浅水波。

深水波时h/L?0.5浅水波时h/L?0.05(其中h为水深,L为波长),,,,akxtcos()2、谐振波波面表达式:波面表示为,则波长为,则波周期为,波速为Lk,2,T,2,,ck,,,传播方向为x方向。

3、描述规则波浪运动的理论:主要有微幅波理论、有限振幅Stokes波理论、椭圆余弦波理论,孤立波等。

4、势波理论:假定流体无粘无旋并且不可压缩,因而剪切应力为零,无摩阻损失,存在势函数,求解势波的控2制方程简化为;底部边界上,法向速度为零。

流速场和压力场可分开求解.求出速度势函数和流速场,,,,0后,由伯诺里方程求得压力场。

5(界面运动学边界条件:在流体界面上,不应有穿越界面的流动,否则界面就不能存在。

流体界面具有保持性,某一时刻位于界面上的流体质点将始终位于界面上,不能有相对法向位移,即界面上水质点运动法向速度等于界面运动法向速度。

6、线性波理论假定:波动的振幅相对于波长或水深是无限小的。

线性波水质点运动轨迹为一个封闭椭圆,其水平长半轴为a,垂直短半轴为b。

在水面处b,H/2,即为波浪的振幅,在水底处b,,,说明水质点沿水底只作水平运动。

海岸动力学

海岸动力学

海岸动力学海岸动力学这门课是海岸方向的基础课程,是港口航道与海岸工程专业的一门重要专业基础课,是学习水运工程规划、港口工程和海岸工程等专业课的先修课程,目标是认识与掌握海岸动力因素(包括波浪、近岸波浪流和海岸带潮波)的基本理论和海岸泥沙运动(包括沙质和淤泥质海岸)的基本规律及其岸滩演变,在港口选址、港口与航道工程的平面布置,港口与航道的回淤分析及海岸工程的环境影响等方面有一定的基础知识,往后无论是做哪个方向的海洋相关学科应该都会涉及到一些,甚至以之为核心,为学习专业课程以及今后从事科学研究打下基础。

海洋动力学(marine dynamics),研究海洋力场及其引起的各种机械运动的学科。

海洋力场包括大气界面层的力场、海洋水体的力场和海底岩层的力场。

在大气界面层中,主要是海-气相互作用所引起的海洋气象和物质迁移;海底岩层的力场,主要是因海底扩张、火山爆发、壳层塌陷或断裂等引起的动力学效应;海洋水体的力场引起的各种运动过程,是海洋动力学中的基本内容。

海洋动力学内容包括动力因素和泥沙运动及岸滩演变两大部分。

前者包括波浪、近岸波生流和潮流运动;后者包括沙质和淤泥质的泥沙起动、输沙率和变形等。

对地貌特征和防护措施也做了简要介绍。

海洋动力学是海洋物理学的一个重要分支,主要研究海水的各种运动规律,地形地貌的变化及产生这些变化的动力因素。

这些研究对防护、港口建筑等都有密切的关系。

建坝等人类活动导致长江入河口泥沙锐减,三角洲前缘对来沙减少有敏感响应根据大通站系列资料,确认长江泥沙自1960s以来在0.01的显著水平上呈减少趋势。

研究发现:泥沙减少的原因是建坝等减沙因素超过植被破坏的增沙因素;目前,被拦在水库中的泥沙累计达8.5亿t/a;2003~2005年,三峡水库拦沙1. 5亿t/a,坝下侵蚀不足以补偿,入河口泥沙减少0.85亿t/a。

系列测深资料和典型潮滩段面连续观测的研究发现,三角洲前缘淤涨速率正在急剧下降,局部已出现蚀退。

《海岸动力学》课件

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研究内容:包括海岸线变迁、海滩侵蚀、潮汐现象、海浪运动等。 应用领域:海岸工程、海洋资源开发、环境保护等领域。
海岸工程:如港口建 设、防波堤设计等
海洋资源开发:如潮 汐能、波浪能等
环境保护:如海岸侵 蚀、海平面上升等
自然灾害防治:如台 风、海啸等
军事应用:如潜艇隐 蔽、导弹发射等
学科背景:海岸动力学是研究海岸线、海岸带和海岸生态系统的动力学过程和规律的科学。 发展历程:海岸动力学起源于19世纪末,随着海洋科学的发展而逐渐形成。 学科发展:20世纪初,海岸动力学开始受到重视,并逐渐成为一门独立的学科。 当代研究:现代海岸动力学研究涵盖了海岸线变化、海岸带生态系统、海岸工程等多个领域。
数值模拟技术的发展趋 势:随着计算机技术的 不断发展,数值模拟技 术在海岸动力学中的应 用将会越来越广泛,精
度也会越来越高。
验证方法:对比实验结果与理 论预测
精度评估指标:误差、偏差、 方差等
影响因素:模型参数、初始条 件、边界条件等
提高精度的方法:改进模型、 优化算法、增加计算资源等
敏感性分析:研究模型参数变化对结果 影响的程度
国际合作:加强与其他国家的合作,共同研究海岸动力学问题 学术交流:举办国际学术会议,促进学术交流与合作 技术共享:共享研究成果和技术,提高海岸动力学的研究水平 人才培养:加强国际人才培养,提高海岸动力学的研究能力
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海岸动力学概述
海岸动力学的基本原 理
海岸动力学的数学模 型与数值模拟
海岸动力学的实际应 用案例
海岸动力学的未来发 展趋势与挑战
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海岸动力学概述
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海岸动力学
第一章
1.海岸带宽度按从海岸线向内陆扩展10km,向外海延伸到-15~-20m水深计算。

2.海岸的类型:基岩海岸,砂质海岸,淤泥质海岸,生物海岸(包括红树林海岸和珊瑚礁海岸)。

3.海岸的组成部分:海滩,滩肩,后滩,前滩,外滩,离岸区,溅浪带,破波带,近岸区,海岸带(图见p5)
4.淤泥质海岸由陆到海:潮上带,潮间带,潮下带。

5.海岸地貌特征:海岸地貌是由波浪、潮汐、海流、风和生物等作用,在地壳运动,构造岩性等因素影响下的海岸水底地表形态。

6.海岸地貌的平面形态:沙嘴,连岛沙洲,泻湖,岬角,韵律海岸,沙脊,障壁岛,淤泥海岸地貌
7.淤泥海岸地貌:侵蚀地貌:潮水沟,潮汐通道
淤积地貌:潮汐三角洲,潮间浅滩,湿地(然后成为海积平原)8.海岸动力因素:波浪的作用,海岸波生流,潮流的作用,径流的作用,海流的作用,风暴潮和海啸,风的作用,海平面上升。

9.本节课的研究方法:1)理论分析方法2)实验室试验方法3)数学模型4)现场调查研究(P25优缺点要会编)
第二章
10.波浪的分类
按波浪形态分类:规则波(涌浪),不规则波(风浪和混合浪)
按波浪传播海域的水深分类:深水波,h/L=1/2,有限水深,h/L=1/20,浅水波
按波浪运动状态分类:振荡波(立波),推进波(推移波)
按波浪破碎与否分冷:破碎波,未破波,破后波
根据波浪运动的运动学和动力学处理方法:微幅波(线性波),有限振幅波(非线性波)
11.波浪运动的描述方法:微幅波理论,有限振幅波理论,椭圆余弦波理论,流函数波理论(p29)
12.波浪运动控制方程:拉普拉斯方程(实质不可压缩流体的连续性方程)
定解条件:1)海底表面设为固壁,因此水质点垂直速度应为零。

2)在波面z=-η处应满足动力学边界条件和运动学边界
条件
3)流场左、右两端的边界条件可根据简单波动在空间和
时间上呈周期性来判断
13.微幅波的质点运动轨迹:封闭椭圆(水面处b=A,即为波浪的振幅;水底处
b=0,说明水质点沿水底只作水平运动)
14.弥散方程——计算P34
15.波能:E K=1/4ρgA2
E P=1/4ρgA2
E= E K + E P =1/2ρgA2
波能传播速度:c g=cn
16.波群:不同周期不同波高的许多波叠加在一起,不规则波
波群速度同波能传播速度:c g=cn
17.驻波的特点:1)存在腹点和节点
2)势能及动能均为行进波的两倍,总能量不变
18.斯托克斯波(p45)
19.浅水非线性波理论:椭圆余弦波,孤立波
习题:2-9,2-10,2-11,2-12,2-14
第三章
20.波浪的浅水损失:1)摩阻损失2)渗透损失3)泥面波阻力损失
21.波浪浅水变形:底摩阻引起波高损失
22.波浪折射:1)引起波向线变化2)引起波高变化
23.水流对波浪运动的影响:教材P77
24.波浪破碎的原因:1)运动学原因(水质点速度大于波峰移动速度,溢破波)
2)动力学原因(质点离心力大于重力加速度,溢破波)
25.破碎波的类型:崩破波、卷破波、激破波
26.极限波陡和破碎指标
27.破碎带:外破波区,内破波区,爬坡区
习题:3-1,3-2,3-3,3-9
第四章
28.潮波运动(看PPT)
习题:4-1(本章无计算)
第五章
29.破碎波引起的动量转移(PPT)
30.第二~第四节看看(有可能计算)
31.第五节,PPT,简答+填空
第六章
32.粘性泥沙沉降和固结的四个阶段
1)絮凝沉降:当含沙量较低时,由于絮凝作用使泥沙颗粒连接成絮团而加速沉降,随沉距和和含沙量等因素的变化而变化。

2)制约沉降:起始含沙量超过一定数值后,絮团相互连接形成的絮凝结合体规模较大,它们之间相互影响是沉速减小,含沙量对沉速的表现为阻滞作用,沉速随含沙量的增加而迅速减小。

3)群体沉降:随着含沙量进一步增大,絮团与絮团连结形成絮凝结合体。

絮凝结合体连结形成网架结构。

这时泥沙沉速大幅度降低。

(从外观上来看,表现为搅拌均匀后的浑水经过大约2~20min后开始形成一个清浑水交界面,界面随时间均匀下降,平均沉速恒定,不再随时间和深度而变化。


4)密实过程:当起始含沙量继续增加时,泥沙的沉降是由上面的颗粒向下压缩,絮团网架结构间的孔隙水受挤压后向上排除而造成压密固结,流态从塑性状态向固态发展。

密实过程的沉速很小,并逐渐趋近于零,已属于固结过程。

33.粉沙的特性和发生骤淤的原因:
1)泥沙易起动,易沉降,在波浪作用下容易形成底部高浓度含沙层;
2)沉积的粉沙群体颗粒间有一定粘着力,密实性好;
3)粉沙质海岸开挖航槽后易产生航道骤淤。

34.泥沙的运动方式:推移质(接触质,跃移质,层移质),悬移质
35.二者区别:P144
第七章
36.单个泥沙受力
1)水流拖曳力2)升力3)惯性力(不考虑)3)水底摩擦力
37.泥沙起动条件:水流作用力大于泥沙颗粒阻抗能力
38.希尔兹马鞍形曲线p149(貌似说B卷)
39.推移质运动的四个阶段:
1)无泥沙运动,泥沙全部静止
2)轻微的泥沙运动,屈指可数的细颗粒泥沙运动
3)中等强度的泥沙运动:在床面各处都可以看到有中等大小以下的沙粒运动,且无法计数。

4)普遍的泥沙运动:各种大小的沙粒均已投入运动,引起床面外形急剧改变。

40.判断海底变形:1)是否有泥沙起动2)是否引起净输移和水底变形
41.界限水深:由于海岸处水深向岸减少,波高向岸增大,这使波浪由离岸深水区向海岸浅水区域传播过程中,水质点速度的前后不对称性逐渐增强,泥沙输移也从在深水区域的无净输移和无水底变形转变成浅水区域的存在净输移和存在水底变形,这一转变对应的水深称为界限水深。

42.沙纹四个不同发展阶段(深水到浅水):
残留沙纹,漩涡沙纹,过渡沙纹,层移(碎波带内)
43.沙纹的存在增加推移质运动。

波浪引起的水底水流是交替变换方向的,所以沙纹不会顺浪移动,而是静止不动的,并表现出前后对称形状。

44.沙纹对悬移质运动的影响
1)沙纹引起的流动漩涡是悬移质产生的主要动力
2)波浪作用下沙纹引起的悬移质通常是逆浪而行。

这与推移质净输移是顺浪运动的不同。

(其他内容见PPT)
45.推移质输沙率(计算):单位时间内通过单位宽水深断面的推移质泥沙数量。

46.悬移质含沙量和输沙率(计算)
47.沿岸输沙率:波能流法,沿岸流法。

习题:PPT上的例题,四道里面出一道。

第八章第九章
48. 海滩剖面是来波条件与海滩相互作用的产物。

49. 建筑物前引起的海岸剖面变形
1)建筑物设置在岸线附近时,冲刷坑很快被重新淤满。

2)建筑物位于岸线的陆侧时,不会出现重新回淤过程。

3)建筑物位于破波点和岸线之间的,开始冲刷很快,以后逐渐变慢。

4)建筑物前水深足以形成较大立波,冲刷坑逐渐发展而不在回淤现象
50.海岸平面形态分类:
1)堆积性海岸
2)侵蚀性海岸
3)平衡海岸(计算,P197)
总输沙率为零,静态平衡;
净输沙率为零,第一种动态平衡;
相邻两断面的净输沙相等,第二种动态平衡。

51.海岸变形计算(P206)
51.沙质海岸单突堤造成上淤下冲;离岸堤从岸侧开始淤积
52.淤泥质海岸单突堤造成上冲下淤;离岸堤从内侧开始淤积
53.淤积泥沙来源:直接来源(输沙河流),间接来源(详见PPT)
54.淤泥质水域的主要环境动力:风吹流,波动水流,潮流。

55.淤泥质浅滩上的航道淤积计算(P227)
1)浑水横跨航道引起的淤积
2)浑水顺沿航道引起的淤积
56.港池淤积计算——影响港口回淤的因素
1)进港水体含沙量
2)港池开挖水深(增大有极限)
3)港口布置形式
4)港口浅滩水域面积(增大)
5)泥沙特征。

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