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192.
193.
为给泉州湾深水航道的建设提供科学依据,根据实测资料,对泉州湾的水沙特性、地貌演变及航道的稳定性进
行系统的分析,在此基础上对航道工程实施后的泥沙回淤和淤积量进行分析计算。研究结果表明,泉州湾海床稳定性较好,可
以进行深水航道工程的建设。工程实施后的监测结果表明,人工航槽稳定,研究成果给深水航道的建设提供了可靠的指导。 相似文献
194.
对北槽航道维护使用的3#贮泥坑抛泥流失率进行现场监测和分析研究。监测内容包括应用多波束地形测量仪测
得贮泥坑抛吹泥前后的准确容积变化,采用表层取样法测量贮泥坑抛泥后的表层泥沙密度及采用柱状采样器测量贮泥坑不
同深度的泥沙密度,综合容积变化和密度结果可以得到实际入坑泥沙量,结合实际抛泥量计算出贮泥坑的抛泥流失率。监
测结果表明该贮泥坑的抛泥流失率达到76%。同步监测的流速结果表明贮泥坑周边动力强、流速快,流速快是造成该贮泥
坑抛泥流失率大的主要原因。建议该坑向附近动力弱的坝田掩护区移动以减少该贮泥坑泥沙流失率。 相似文献
195.
196.
197.
198.
瓯江口水文泥沙特征分析 总被引:14,自引:7,他引:7
在大量实测资料的基础上,对瓯江口海区的地貌特征、河道径流特征、河道输沙特征、潮汐特征、潮流特征、余流特征、波浪特征、含沙量特征、泥沙来源、盐度特征、悬沙粒径和底质粒径特征、瓯江南北口的分流和分沙特征、中水道和北水道的分流和分沙特征进行了分析,根据实测资料分析得到了瓯江口挟沙力公式,得到了平衡水深公式,为瓯江河口的工程开发建设和科学研究提供了基础资料。主要研究成果表明:(1)瓯江口的潮汐属正规半日潮类型,平均潮差在4 m以上,属强潮河口;(2)潮流属正规浅海半日潮流类型,呈往复流动,潮流动力强;(3)瓯江为少沙河流,多年平均年悬移质输沙量为205.1万t;(4)瓯江南北口的平均涨潮分流比为21%和79%,落潮平均分流比为26%和74%;(5)瓯江南北口的平均涨潮分沙比为20%和80%,落潮平均分流沙比为22%和78%。 相似文献
199.
Biogenic silica cycle in surface sediments of the Greenland Sea 总被引:2,自引:0,他引:2
In contrast to several investigations of biogenic silica (BSi) content and recycling in surface sediments of the Southern Ocean, little is known about the benthic cycle of BSi in high northern latitudes. Therefore, we investigated the silicic acid concentration of pore water and BSi content of surface sediments from the Greenland Sea. Low BSi contents of less than 2% were observed. High-resolution (2–5 mm) BSi profiles and comparisons to trap studies suggest that only relatively dissolution-resistant siliceous components reach the seafloor. Pore water investigations reveal BSi fluxes of more than 300 mmol m−2 a−1 only for a few sites on the shelf. A statistically significant relationship between water depth and BSi rain rate reaching the seafloor was not observed. Sampling along a transect perpendicular to the marginal ice zone (MIZ) revealed no enhanced rain rate of BSi reaching the seafloor in the vicinity of the ice edge. Although the MIZ of the Greenland Sea is characterized by the enhanced export of biogenic particles from surface waters, this feature is not reflected in the benthic cycle of biogenic silica. The lack of such a relationship, which is in contrast to observations of shelf and continental margin sediments in the southern South Atlantic, is probably caused by the enhanced dissolution of BSi in the water column and highly dynamic ice conditions in the Greenland Sea. 相似文献
200.