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进潮量(tidal prism)与臭氧总量测绘光谱仪(TOMS)
1
作者
张伊
张萌
《气象科技进展》
2020年第3期F0003-F0003,共1页
进潮量(tidal prism)是指在一个完整的潮汐周期中,泻湖或河口与外海之间交换的水量。气象出版社2012年出版的《英汉汉英大气科学词汇(第二版)》收录了该词条并翻译为进潮量。商务印书馆2016出版的《综合英汉科技大词典(第2版)》对该词...
进潮量(tidal prism)是指在一个完整的潮汐周期中,泻湖或河口与外海之间交换的水量。气象出版社2012年出版的《英汉汉英大气科学词汇(第二版)》收录了该词条并翻译为进潮量。商务印书馆2016出版的《综合英汉科技大词典(第2版)》对该词条的翻译则进行了不同学科的区分,海洋学领域多译为潮棱体、地理学翻译为纳潮量、水利水文学译为进潮量。
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关键词
潮汐周期
大气科学
臭氧总
量
进潮量
商务印书馆
纳潮
量
海洋学
词条
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职称材料
敖江港淤积及治理措施研究
被引量:
2
2
作者
李浩麟
《海洋工程》
CSCD
北大核心
1992年第2期51-62,共12页
敖江河口是一条径流量小,潮波变形剧烈,海域来沙丰富的强潮河口。由于上游建库,支流建闸,使下泄径流和河口进潮量减少,从而导致河口的淤积,其中以敖江港区淤积最为严重。本文依据天然实测资料,对河口和港区淤积原因作了分析论证。并利...
敖江河口是一条径流量小,潮波变形剧烈,海域来沙丰富的强潮河口。由于上游建库,支流建闸,使下泄径流和河口进潮量减少,从而导致河口的淤积,其中以敖江港区淤积最为严重。本文依据天然实测资料,对河口和港区淤积原因作了分析论证。并利用一、二维耦合数学模型计算了丁坝整治工程和疏浚挖泥对改善港区的效用。
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关键词
潮波变形
强潮河口
河床断面
涨落潮
径流
量
数学模型计算
整治工程
水文测验成果表
潮流界
进潮量
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职称材料
珠江河口规划中几个问题的探讨
被引量:
1
3
作者
黄希敏
周代鑫
《水利规划与设计》
1994年第3期23-30,共8页
珠江流域的西、北二江在三水附近经思贤滘沟通后,进入西北江网河区。东江则自成一体,在石龙以下进入东江下游网河区。两个网河区的水流分别由虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门8个口门出海,见图1。珠江河口是指这...
珠江流域的西、北二江在三水附近经思贤滘沟通后,进入西北江网河区。东江则自成一体,在石龙以下进入东江下游网河区。两个网河区的水流分别由虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门8个口门出海,见图1。珠江河口是指这8个口门的口内外区域。珠江的水沙量大。
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关键词
珠江河口
伶仃洋
磨刀门
崖门
河区
虎跳门
咸潮入侵
进潮量
治导线
风增水
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职称材料
上海市长江南岸水资源保护和开发利用的探讨
4
作者
蒋平
顾蓉娟
《上海水务》
1990年第4期17-22,共6页
一、长江口水资源基本状况(一)长江河口地表水资源组成长江河口是一个陆海双相的中等强度的潮汐河口,水流动力因素复杂,有径流、潮流、风浪等,而以径流和潮流为主要因素。以距河口640公里大通水文站多年平均径流量约9150亿米~3,汛期5~1...
一、长江口水资源基本状况(一)长江河口地表水资源组成长江河口是一个陆海双相的中等强度的潮汐河口,水流动力因素复杂,有径流、潮流、风浪等,而以径流和潮流为主要因素。以距河口640公里大通水文站多年平均径流量约9150亿米~3,汛期5~10月占年径流总量的71.6%左右,年平均流量实测最大值与最小值之比为2.01,Cv=0.15。说明年际变幅很小且稳定,这是长江巨大的流域调蓄作用的结果。大通站以下至河口区间面积约10万平方公里,区间来水量不大;长江多年入海水量约9760亿立方米。长江河口进潮量巨大,潮流量可达26.63万米~3/秒,为大通站多年平均流量的9.2倍,
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关键词
年平均流
量
年平均径流
量
年径流总
量
长江河口
水资源保护
来水
量
进潮量
水流动力
开发利用
调蓄作用
原文传递
港池的泥沙淤积——小密度差可能产生严重影响
5
作者
W. D. Eysink
郭佩珍
《上海水务》
1992年第4期42-48,共7页
在河口或邻近河口位于海岸的港池,一般皆发生泥沙淤积,因此,为保证港池的正常运行,需要维护疏浚。港池的泥沙淤积是由池内相对清的水与池外的混水相互交换而引起。这种水交换基本上可以取决于三种机理,即分别为进潮量、港池进口处的水...
在河口或邻近河口位于海岸的港池,一般皆发生泥沙淤积,因此,为保证港池的正常运行,需要维护疏浚。港池的泥沙淤积是由池内相对清的水与池外的混水相互交换而引起。这种水交换基本上可以取决于三种机理,即分别为进潮量、港池进口处的水平旋涡和异重流。一些实例证明,特别是后一种机理对港池内的淤积程度会有相当大的作用。
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关键词
港池
密度差
水交换
进潮量
淤积
量
减淤措施
港口布局
交换
量
平均海平面
模型试验
原文传递
题名
进潮量(tidal prism)与臭氧总量测绘光谱仪(TOMS)
1
作者
张伊
张萌
机构
不详
出处
《气象科技进展》
2020年第3期F0003-F0003,共1页
文摘
进潮量(tidal prism)是指在一个完整的潮汐周期中,泻湖或河口与外海之间交换的水量。气象出版社2012年出版的《英汉汉英大气科学词汇(第二版)》收录了该词条并翻译为进潮量。商务印书馆2016出版的《综合英汉科技大词典(第2版)》对该词条的翻译则进行了不同学科的区分,海洋学领域多译为潮棱体、地理学翻译为纳潮量、水利水文学译为进潮量。
关键词
潮汐周期
大气科学
臭氧总
量
进潮量
商务印书馆
纳潮
量
海洋学
词条
分类号
H315.9 [语言文字—英语]
P731.23 [天文地球—海洋科学]
P4 [天文地球—大气科学及气象学]
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职称材料
题名
敖江港淤积及治理措施研究
被引量:
2
2
作者
李浩麟
机构
南京水利科学研究院
出处
《海洋工程》
CSCD
北大核心
1992年第2期51-62,共12页
文摘
敖江河口是一条径流量小,潮波变形剧烈,海域来沙丰富的强潮河口。由于上游建库,支流建闸,使下泄径流和河口进潮量减少,从而导致河口的淤积,其中以敖江港区淤积最为严重。本文依据天然实测资料,对河口和港区淤积原因作了分析论证。并利用一、二维耦合数学模型计算了丁坝整治工程和疏浚挖泥对改善港区的效用。
关键词
潮波变形
强潮河口
河床断面
涨落潮
径流
量
数学模型计算
整治工程
水文测验成果表
潮流界
进潮量
分类号
P75 [天文地球—海洋科学]
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职称材料
题名
珠江河口规划中几个问题的探讨
被引量:
1
3
作者
黄希敏
周代鑫
机构
珠江水利委员会勘测设计院
出处
《水利规划与设计》
1994年第3期23-30,共8页
文摘
珠江流域的西、北二江在三水附近经思贤滘沟通后,进入西北江网河区。东江则自成一体,在石龙以下进入东江下游网河区。两个网河区的水流分别由虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门8个口门出海,见图1。珠江河口是指这8个口门的口内外区域。珠江的水沙量大。
关键词
珠江河口
伶仃洋
磨刀门
崖门
河区
虎跳门
咸潮入侵
进潮量
治导线
风增水
分类号
TV882 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
上海市长江南岸水资源保护和开发利用的探讨
4
作者
蒋平
顾蓉娟
机构
长江水资源保护科学研究所上海分所
出处
《上海水务》
1990年第4期17-22,共6页
文摘
一、长江口水资源基本状况(一)长江河口地表水资源组成长江河口是一个陆海双相的中等强度的潮汐河口,水流动力因素复杂,有径流、潮流、风浪等,而以径流和潮流为主要因素。以距河口640公里大通水文站多年平均径流量约9150亿米~3,汛期5~10月占年径流总量的71.6%左右,年平均流量实测最大值与最小值之比为2.01,Cv=0.15。说明年际变幅很小且稳定,这是长江巨大的流域调蓄作用的结果。大通站以下至河口区间面积约10万平方公里,区间来水量不大;长江多年入海水量约9760亿立方米。长江河口进潮量巨大,潮流量可达26.63万米~3/秒,为大通站多年平均流量的9.2倍,
关键词
年平均流
量
年平均径流
量
年径流总
量
长江河口
水资源保护
来水
量
进潮量
水流动力
开发利用
调蓄作用
分类号
TV21 [水利工程—水文学及水资源]
原文传递
题名
港池的泥沙淤积——小密度差可能产生严重影响
5
作者
W. D. Eysink
郭佩珍
机构
上海市水利局
出处
《上海水务》
1992年第4期42-48,共7页
文摘
在河口或邻近河口位于海岸的港池,一般皆发生泥沙淤积,因此,为保证港池的正常运行,需要维护疏浚。港池的泥沙淤积是由池内相对清的水与池外的混水相互交换而引起。这种水交换基本上可以取决于三种机理,即分别为进潮量、港池进口处的水平旋涡和异重流。一些实例证明,特别是后一种机理对港池内的淤积程度会有相当大的作用。
关键词
港池
密度差
水交换
进潮量
淤积
量
减淤措施
港口布局
交换
量
平均海平面
模型试验
分类号
TV21 [水利工程—水文学及水资源]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
进潮量(tidal prism)与臭氧总量测绘光谱仪(TOMS)
张伊
张萌
《气象科技进展》
2020
0
下载PDF
职称材料
2
敖江港淤积及治理措施研究
李浩麟
《海洋工程》
CSCD
北大核心
1992
2
下载PDF
职称材料
3
珠江河口规划中几个问题的探讨
黄希敏
周代鑫
《水利规划与设计》
1994
1
下载PDF
职称材料
4
上海市长江南岸水资源保护和开发利用的探讨
蒋平
顾蓉娟
《上海水务》
1990
0
原文传递
5
港池的泥沙淤积——小密度差可能产生严重影响
W. D. Eysink
郭佩珍
《上海水务》
1992
0
原文传递
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