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1)  strong tide reach
强潮河段
2)  tidal reach
感潮河段
1.
Layout of water intakes and outlets of thermal plants on tidal reaches of lower Yangtze River;
长江下游感潮河段火电厂取排水口布置
2.
Comparison of calculation methods for navigable stage design of tidal reach of the lower Yangtze River;
长江下游感潮河段设计通航水位计算方法比较
3.
Research on Influence of Bridge Engineering on Hydrodynamics in Tidal Reach;
桥梁工程对感潮河段水动力影响研究
3)  tidal river
感潮河段
1.
Application of genetic threshold auto-regressive model to water stage forecasting for tidal river section;
遗传门限自回归模型在感潮河段水位预测中的应用
2.
Analysis on the riverbed resistance characteristic of tidal river
感潮河段底床阻力特性分析
3.
Verification of the bi-directional stage routing model for a tidal river
感潮河段双向波水位演算模型验证
4)  tidal river
潮汐河段
1.
The necessity to adjust salinity in the sand analysis of the tidal river is raised and the method to check salinity and correct it is designed.
提出了潮汐河段泥沙分析进行溶解质改正的必要性 ,设计了检验溶解质含量及进行溶解质改正的方法 ,通过对实测水样的试验分析 ,得出了溶解质对泥沙分析影响的定量值 ,并给出了长江口河段进行溶解质改正的经验公式。
5)  tidal bore reach
涌潮河段
6)  strong tidal estuary
强潮河口
1.
Study of erosion-lessening and siltation-promotion effect for sheet-pile groins under strong tidal estuary;
强潮河口桩式丁坝减冲促淤效果研究
2.
Back silting and regulation of waterway with sand bar in strong tidal estuary;
强潮河口拦门沙航道回淤及治理措施
3.
Unstructured 3D baroclinic model of current and salt for strong tidal estuary;
强潮河口三维无结构网格盐度数学模型
补充资料:感潮河段洪水预报


感潮河段洪水预报
flood forecasting of tidal reach of a river

ganehao heduan hongshui yubao感潮河段洪水预报(flood foreeasting oftidal reaeh of a river)河川兼受径流、潮汐和台风引起的增水、减水河段的洪水预报。潮汐具有周期性的变化,在涨潮、落潮更替阶段,流向也随之朝相反方向改变;涨潮或增水时,滨海河口段产生雍水现象,影响河口原有的比降,流速和流量也随潮位的不同而变化,同一断面流向也很复杂,这种影响自河口沿江上溯,可传播到很远才逐渐消失。由于洪、枯流量的不同,感潮影响的程度也有差异,如中国长江下游(都阳湖湖口以下)多年平均最大流量为多年平均最小流量的10一20倍,因此,该河段受感潮的影响,在洪水期常波及到芜湖(距河口500公里),而枯水季节则可延伸到大通(距河口624公里)。 感潮河段的预报主要有两部分组成,即由河川径流造成的水位预报和由潮汐、增水、减水引起水位变化预报。最简便的预报方法是以河口某站高潮位为参数.建立上游断面洪峰水位与下游断面洪峰水位的相关图(如图)。当潮水位愈高,对下游断面的影响愈大,水位也愈高;_同时随着上游断面水位经不断增高,潮水位的影暑响也相应地减小。因此,篡图中曲线簇的数值是由昙左向右递增,线型逐渐势向上收缩,反映了潮水位影响大小的客观规律。经验统计法则根据前期潮位的增水情况,结合台风所引起的增水下游断面泪晰水位(m》上、下游断面洪峰水位相关图值,预报后期的高潮位;也可以综合前期增水、台风中心位置,以及河流上游的来水等因子,建立回归方程计算增水值,再和由天体引力所产生的周期性天文潮(海洋潮汐)同位相叠加,即为所需的预报值。如长江最下游的支流黄浦江,以其感潮河段的特点,建立线性多元回归方程和拟非线性(多项式)逐步回归方程的经验公式.预报黄浦江的潮水位。此外,还可编制诺模图表,直接根据有关因子进行预报。 (郭通辉)
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