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汉江兴隆水利枢纽下游近坝河段枯水位下降及成因分析
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作者 陈柯兵 高玉磊 +3 位作者 朱玲玲 由星莹 樊咏阳 邓乐乐 《湖泊科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1220-1231,共12页
汉江兴隆水利枢纽运行后,坝下游近坝段枯水位较建坝前下降明显,500~800 m^(3)/s流量下,2021年较运行前坝下水位累计下降2.47~2.55 m,对工程安全及效益发挥带来不利影响。基于水文、断面、水下地形等观测资料,对枯水位下降的原因进行深... 汉江兴隆水利枢纽运行后,坝下游近坝段枯水位较建坝前下降明显,500~800 m^(3)/s流量下,2021年较运行前坝下水位累计下降2.47~2.55 m,对工程安全及效益发挥带来不利影响。基于水文、断面、水下地形等观测资料,对枯水位下降的原因进行深入剖析。结果表明,兴隆水利枢纽的拦沙作用有限,皇庄以上沙量减少是兴隆以下河床冲刷加剧的重要原因,高水调平导致的年内枯水上滩几率下降和航道整治护滩工程是强冲刷过程中“滩淤槽冲”的核心因素。坝下游河段枯水河槽冲刷及汉口最低水位下降是造成兴隆近坝段枯水位下降的直接原因。随机森林算法分析显示,对兴隆坝下水位变化影响最大的因素为兴隆站输沙率的锐减。此外,航道整治工程、河床边界条件对枯水位下降也有十分重要的驱动作用。兴隆坝址及下游河段的河床组成偏细,2012-2022年虽然河床剧烈冲刷,但床沙组成没有出现粗化的现象,预计河床仍将继续冲刷下切,枯水位尚未达到稳定状态。 展开更多
关键词 汉江 兴隆水利枢纽 河床冲刷 枯水位下降 随机森林
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长江口水下三角洲演变规律及河势控制初探 被引量:12
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作者 樊咏阳 陈正兵 +1 位作者 张志林 胡春燕 《海洋工程》 CSCD 北大核心 2020年第4期91-99,共9页
长江河口区水下三角洲的稳定关系着河口区域滩涂湿地的保护、经济社会的发展,研究长江河口区水下三角洲的变化规律,制定相应的控制对策有着重要的意义。基于长江河口区水下三角洲近40年的4个测次的地形资料,采用平面形态与断面形态分析... 长江河口区水下三角洲的稳定关系着河口区域滩涂湿地的保护、经济社会的发展,研究长江河口区水下三角洲的变化规律,制定相应的控制对策有着重要的意义。基于长江河口区水下三角洲近40年的4个测次的地形资料,采用平面形态与断面形态分析相结合的方法,探讨了长江河口区水下三角洲的变化规律和相应的控制对策。总体来看,受入海沙量减少的影响,长江河口区水下三角洲前缘10~20 m等深线之间的区域冲刷明显。崇明东滩沙体总体变化不大,横沙东滩、南汇边滩在圈围工程影响下,面积有所淤长。横沙浅滩、九段沙窜沟发育,切割洲滩,沙体稳定性受到威胁,建议对横沙浅滩、九段沙实施守护,以控制长江河口区河势稳定。 展开更多
关键词 长江口 水下三角洲 河势变化 控制对策
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三峡水库蓄水前后荆江河段冲淤与水沙过程响应 被引量:6
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作者 樊咏阳 胡春燕 陈莫非 《人民长江》 北大核心 2020年第10期1-6,共6页
三峡水库蓄水以来,出库沙量(以宜昌水文站实测数据为依据)大幅度降低,坝下游河床冲淤规律也随之发生改变。实测资料表明:荆江河段发生全面冲刷,而沿程冲刷又进一步引起了下游悬沙输移量的变化。基于1992~2017年长江中下游荆江河段各水... 三峡水库蓄水以来,出库沙量(以宜昌水文站实测数据为依据)大幅度降低,坝下游河床冲淤规律也随之发生改变。实测资料表明:荆江河段发生全面冲刷,而沿程冲刷又进一步引起了下游悬沙输移量的变化。基于1992~2017年长江中下游荆江河段各水文站实测流量、含沙量数据,对该河段水沙关系进行了较为系统的分析,初步得出三峡水库蓄水前、蓄水初期以及试验性蓄水后不同时期的水沙关系变化。基于实测资料,利用输沙量法计算荆江不同河段的冲淤量随流量的变化,提出了不同时期荆江河段冲刷强度最大的流量级。 展开更多
关键词 水沙过程 河床冲淤 河流动力学 输沙量法 荆江河段 三峡水库 长江
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Interacting effects of multiple factors on the morphological evolution of the meandering reaches downstream the Three Gorges Dam 被引量:3
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作者 HAN Jianqiao ZHANG Wei +1 位作者 fan yongyang YU Mengqing 《Journal of Geographical Sciences》 SCIE CSCD 2017年第10期1268-1278,共11页
Elucidating the influence of dams on fluvial processes can inform river protection and basin management. However, relatively few studies have focused on how multiple factors interact to affect the morphological evolut... Elucidating the influence of dams on fluvial processes can inform river protection and basin management. However, relatively few studies have focused on how multiple factors interact to affect the morphological evolution of meandering reaches. Using hydrological and topographical data, we analyzed the factors that influence and regulate the meandering reaches downstream the Three Gorges Dam (TGD). Our conclusions are as follows. (1) The meandering reaches can be classified into two types based on their evolution during the pre-dam period: G1 reaches, characterized by convex point bar erosion and concave channel deposition (CECD), and G2 reaches, characterized by convex point bar deposition and concave channel erosion (CDCE). Both reach types exhibited CECD features during the post-dam period, (2) Flow processes and sediment transport are the factors that caused serious erosion of the low beaches located in the convex point bars. However, changes in the river regime, river boundaries and jacking of Dongting Lake do not act as primary controls on the morphological evolution of the meandering reaches. (3) Flood discharges ranging from 20,000 to 25,000 m^3/s result in greater erosion of convex point bars. The point bars become scoured if the durations of these flows, which are close to bankfull discharge, exceed 20 days. In addition, the reduction in bedload causes the decreasing of point bar siltation in the water-falling period. (4) During the post-dam period, flood abatement, the increased duration of discharges ranging from 20,000 to 25,000 m^3/s, and a significant reduction in sediment transport are the main factors that caused meandering reaches to show CECD features. Our results are relevant to other meandering reaches, where they can inform estimates of riverbed change, river management strategies and river protection. 展开更多
关键词 reaches downstream dams meandering river morphological evolution Three Gorges Dam
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