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1)  longitudinal profile
纵剖面
1.
Numerical simulation study on longitudinal profile of scouring funnel;
冲刷漏斗纵剖面形态数值模拟技术研究
2.
Analysis on longitudinal profile evolution of mid-reach of Huaihe River from Honghekou to Fushan
淮河中游洪河口至浮山河段纵剖面演变分析
3.
Based on the flume experiment of the clear water scouring at the sandy bed,the observation and analysis are carried out about the longitudinal profile adjustment,the scale of sand wave,the thickness of the bed materials armoring layer,the relationship between armoring bed materials layer and sand wave migration,the graduation of the bed materials armoring layer,bed load graduation etc.
通过沙质河床清水冲刷水槽试验,对河床纵剖面的调整、沙波尺度、粗化层厚度及其与沙波运动关系、粗化层级配、推移质级配等进行了观测分析,进一步揭示了清水冲刷,河床重建平衡的机理。
2)  Longitudinal section
纵剖面
1.
Under these new conditions, new fluvial trends haveshown on the plain morphology、longitudinal section and cross section in thelower Yellow River.
新的水沙条件和河道边界条件下黄河下游河道平面河势,纵剖面和横断面特征都出现了一些新的演变趋势。
3)  P-wave section
纵波剖面
4)  bow and buttock plane
首纵剖面
5)  central lateral plane
中纵剖面
6)  slope profile
坡纵剖面
补充资料:河流纵剖面
      从河源到河口,河床最低点与水面最高点之间的截面。它表示河流沿水流方向的几何形态,通常包括水面纵剖面、河床纵剖面和河漫滩纵剖面。研究这些纵剖面对航运、防洪、城市建设、河相学、地貌学,以及研究流域自然地理特征和分析河谷发育过程、探讨区域新构造运动等都有着重要意义。
  
  形态  河流纵剖面的几何形态多样,主要呈现为上凸型、直线型、下凹型和阶梯型。其中,以下凹型纵剖面为多。因为在河流下游,特别在河口地带,由于受河流基准面的控制,下蚀受到限制,因此河道比降(相对落差)减小。在河流上游,特别在河源处,虽然受到地形的影响,河道比降较大,但流量较小,因此下蚀也受限制。而在河流中游,汇集了足够的水量,发展纵剖面最为有利,因此河流纵剖面形态常常呈凹型。据中国窦国仁研究,可采用S 8/9/Q 2/9(式中Q为多年平均流量,S为多年平均含沙量)作为判别纵剖面形态的指标:当S 8/9/Q 2/9沿程不变时,为直线型;S8/9/Q 2/9沿程增大时,为上凸型;D 8/9/Q 2/9沿程减小时,为下凹型。由于影响纵剖面形态的因素很多,如河床原始倾斜的不一致,河谷各段岩性的不同,地壳的升降运动等,使纵剖面成为波型和阶梯型。直线型纵剖面很少见。
  
  实例  中国长江、黄河、永定河和渭河的纵剖面基本上呈下凹型和阶梯型(见图)。如长江在上游金沙江段,河流横贯山地,形成深切的峡谷,河床纵剖面陡峻;流入四川盆地,河床发育了典型的河曲,比降减小;过三峡时,因三峡居于穹窿抬升区,所以长江在三峡形成峡谷,比降显著增加;出三峡后流经江汉平原,河床蜿蜒曲折,比降又显著减小。河道比降与河流纵剖面的几何形态密切相关。不论哪种形态的纵剖面,最后都会趋向平衡。平衡河流的纵剖面称为河流均衡剖面。
  

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