上海交通大学学报(自然版) ›› 2011, Vol. 45 ›› Issue (04): 590-596.
朱志夏1, 李蓓2
收稿日期:
2010-04-09
出版日期:
2011-04-29
发布日期:
2011-04-29
基金资助:
国家高技术研究发展计划(863)项目(2007AA09Z312),浙江省科学技术厅重大专项(2009C030081)
ZHU Zhi-Xia-1, LI Bei-2
Received:
2010-04-09
Online:
2011-04-29
Published:
2011-04-29
摘要: 上海南汇嘴控制工程位于长江口和杭州湾交汇的南汇边滩,是上海市滩涂资源开发利用的重点工程.该海域受径流、强潮和波浪的相互影响,对控制工程的成败起着重要的作用.应用波浪作用下二维潮流数学模型和第3代近岸海浪模式SWAN,建立了二维波浪潮流数学模型.根据2006年8月大潮实测水文资料和大戢山站1979~1998年和杨梅嘴站1997年8月~2001年7月实测波浪资料,对模型进行了全面的验证.结果表明,数值模拟海域潮位和定点垂线流速、流向、波高的计算值与实测值吻合良好.重点研究了圈围工程对附近的长江口南槽、杭州湾北岸、东海大桥、天然液化气管线南汇登陆点及洋山深水港区的水流及波浪的影响和变化.
中图分类号:
朱志夏1, 李蓓2. 上海南汇嘴控制工程波浪潮流数学模型[J]. 上海交通大学学报(自然版), 2011, 45(04): 590-596.
ZHU Zhi-Xia-1, LI Bei-2. Wave-current Numerical Model for Shanghai Nanhuizui Inning Project[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2011, 45(04): 590-596.
[1]曹颖,朱军政. 长江口南汇东滩水动力条件变化的数值预测[J]. 水科学进展,2005,116(14):581585. CAO Ying, ZHU Junzheng. Numeric prediction of hydrodynamic condition change at Nanhui east shore of the Yangtze River estuary[J]. Advances in Water Science, 2005,116(14):581585. [2]孔俊. 长江口、杭州湾水沙交换特性初步研究[D]. 南京:河海大学海洋学院,2005. [3]堵盘军. 长江口及杭州湾泥沙输运研究[D].上海:华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,2007. [4]付桂. 南汇嘴岸滩及邻近海床冲淤演变过程研究[D].上海:华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,2007. [5]司广成,周良明,朱庆林,等. 利用波浪折绕射模型和风浪成长公式计算临港重现期波要素[J]. 海洋湖沼通报,2007(增刊):1522. SI Guangcheng, ZHOU Liangmin, ZHU Qinglin, et al. Calculation of the designed wave elements of multiyear return periods in new urban area adjacent to harbour using refractiondiffraction combined numerical model and the formula of shallowwater wind wave growth[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 2007(Sup.):1522. [6]陈斌. 长江口附近海域三维悬浮泥沙的数值模拟研究[D].青岛:中国科学院海洋研究所, 2008. [7]肖文军,丁平兴,胡克林. 潮汐和流影响下长江口波浪数值计算[J]. 海洋工程,2008,26(4):4552. XIAO Wenjun, DING Pingxing, HU Kelin. Numerical calculation of wave fields with tide and currents in the Yangtze River estuary[J]. The Ocean Engineering, 2008,26(4):4552. [8]朱志夏. 波浪、潮流联合作用下泥沙数学模型的理论研究及其应用[D].天津:天津大学水资源与港湾工程系,1997. [9]ZHU Zhixia,LI Bei. Modeling of coupled waves and tidal currents[J]. Journal of Coastal Research, 2008,52:223234. |
[1] | 刘浩, 孙建红, 孙智, 陶洋, 王德臣, 刘光远. 波浪条件下地效翼型气动力的环量控制研究[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(8): 1101-1110. |
[2] | 秦艺超, 黄礼敏, 王骁, 马学文, 段文洋, 郝伟. 基于人工神经网络的自航浮标测波方法可行性[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(4): 498-505. |
[3] | 丁明, 孟帅, 王书恒, 夏玺. 六自由度波浪补偿平台的神经网络自适应反馈线性化控制[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(2): 165-172. |
[4] | 刘晨晨, 张琪, 李明广, 周香莲, 黎蔚杰. 波浪与地震荷载共同作用下桩的动力响应[J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(6): 638-644. |
[5] | 张琪, 周香莲, 叶冠林. 波浪荷载引起不同埋深管线周围海床响应和液化分析[J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(5): 489-496. |
[6] | 金小凯, 陈锦剑, 廖晨聪. 波浪荷载对单桩承载力影响的水槽模拟试验研究[J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(4): 365-371. |
[7] | 蔡晖, 高伯阳, 祁万春, 吴熙, 谢珍建, 黄俊辉. “双碳”背景下线间潮流控制器多目标协调控制策略[J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(12): 1608-1618. |
[8] | 王泽坤, 张福曦. 3D电子封装锡晶须建模与实验验证[J]. 上海交通大学学报, 2021, 55(11): 1445-1452. |
[9] | 王伟, 李奥特, 于军力. 基于目标流量拟合的微型燃烧室流量分配设计方法[J]. 上海交通大学学报, 2020, 54(9): 1000-1006. |
[10] | 张维凯,胡鹏. 异重流水卷吸经验式不确定性对层平均数学模型的影响[J]. 上海交通大学学报, 2020, 54(1): 35-42. |
[11] | 丁俊杰,马宁,顾解忡. 循环水槽多层孔板消波装置开发及消波特性数值模拟[J]. 上海交通大学学报, 2020, 54(1): 52-59. |
[12] | 马哲,周婷,孙家文,房克照,翟钢军. 基于改进质量源造波方法的非线性波数值模拟[J]. 上海交通大学学报, 2020, 54(1): 60-68. |
[13] | 潘佳禾,廖晨聪,陈锦剑. 孤立波作用下埋管斜坡海床及海底管道的响应分析[J]. 上海交通大学学报, 2019, 53(8): 898-906. |
[14] | 郭春雨1,刘恬1,赵庆新1,郝浩浩2. 短波中标称伴流场特性分析[J]. 上海交通大学学报(自然版), 2019, 53(2): 170-178. |
[15] | 梁笑阳,马宁,刘晗,顾解忡. 回转体潜器在循环水槽中垂直面大攻角操纵性试验[J]. 上海交通大学学报, 2019, 53(12): 1395-1403. |
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