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1)  Xiyang tidal channel
西洋潮流通道
1.
In this paper, environmental background of Xiyang tidal channel is firstly analysed, then based on the data from the practical investigation, the stability of Xiyang tidal channel is comprehensively studied using manifold analysis methods including: GIS, remote sensing, sediments (grain size, mineral and foraminifera), marine hydrodynamic conditions and so on.
该文首先分析了西洋潮流通道的环境背景,然后根据实测资料,利用多种方法,包括地理息信系统、遥感研究、沉积物粒度、矿物、微体及水文泥沙资料分析等对西洋的稳定性作了综合研究,认为,西洋通道特别是其西水道是一条稳定性好的潮流通道。
2.
2 pieces of charts of radiative sand ridge filed of the South Yellow Sea from 1968 to 1979 and 1 piece of chart of Xiyang tidal channel from 1979 to 2006 are digitized and the digital elevation model (DEM) in different periods are established with Kringing gridding method by using the software of Mapinfo and Surfer.
0中进行Kriging插值,分别建立水下数字高程模型(DEM),并定量计算1968年至1979年三丫子港至川腰港的冲淤变化,以及西洋潮流通道1968年、1979年和2006年之间的冲淤变化。
2)  Lanshayang tide channel
烂沙洋潮流通道
1.
Lanshayang tide channel is a major tide channel in radial submarine sand ridge system offshore Jiangsu Province where flood and ebb flow is strong.
烂沙洋潮流通道是江苏岸外辐射沙脊群内一条涨落潮流速大的潮流通道 ,利用其天然深水航道 ,可建设深水大港。
3)  Laolonggou tidal channel
老龙沟潮流通道
1.
The stability of Laolonggou tidal channel analysis based on digital ocean information technology
渤海曹妃甸深水港老龙沟潮流通道稳定性研究——数字海洋技术的应用
4)  sand ridge-channel system
沙脊-潮流通道沉积体系
5)  tidal inlet
潮汐通道
1.
Advances in morphodynamic modeling of tidal inlet systems
潮汐通道系统动力地貌演变的数值模拟研究进展
2.
The Zhanjiang Bay can be regarded as a tidal inlet system of drowned valley lagoon type.
湛江湾是一溺谷—泻湖型的潮汐通道系统,着重讨论了围海造地与该系统的关系,特别指出1958年的南三岛的联围,使湛江湾扩大了纳潮面积,完善了潮汐通道系统。
3.
Therefore, the relations among tidal inlet velocity, cross-sectional area, inlet length, phase lag and repletion coefficient as well as the effect of drift sand along the coast on the inlet have to be analyzed.
综合论述了潟湖潮汐通道口门之流速、断面面积、通道长度、延时角和饱满系数之间的关系,以及沿岸漂沙对口门的影响。
6)  tidal channel
潮汐通道
1.
Classification and features of subaqueous landslide in the tidal channel region off Zhejiang Province;
浙江东部潮汐通道地区水下滑坡的类型及特征
2.
The islands region can be subdivided into three sub regions again according to the development degree of tidal channels:Ⅲ 1 northern region of the Zhoushan Islands,Ⅲ 2 southern .
其中岛群区依据潮汐通道的发育程度又划分为 3个亚区 : 1 舟山群岛北区、 2 舟山群岛南区、 3南部岛群区。
补充资料:潮流
      潮波内水体的水平流动。通常把潮位上升过程中发生的海水水平流动叫涨潮流,而把潮位下降过程中发生的水平流动叫落潮流。海洋中处处都有潮流,但在海峡、水道或湾口等处的潮流,由于沿岸和海底地形等因素的影响,流速较大。以杭州湾乍浦西南为例,可达7~8节左右(1节等于1海里/时)。潮流和潮位变化,是潮波运动过程的两个方面。在一般情况下,潮流与潮位的变化相对应;但个别地点的潮流与潮位的变化并不对应。例如,在全日潮的无潮点附近,潮流为全日潮流,而潮位却是半日潮类型。然而,大多数地点,潮位为半日潮,潮流也是半日潮;潮位为全日潮,潮流也是全日潮,并有类似的各种不等现象。从海水的水平流动的形式来看,可把潮流分为旋转潮流和往复潮流,也可分为半日潮流和全日潮流等类型,并有各种不等现象(见海洋潮汐)。
  
  旋转潮流和往复潮流  因为潮波的每一分潮(见潮汐调和分析)的水质点轨迹,都为椭圆,所以在广阔海区的潮流,既有流速的变化,而且流向也沿一定方向不断旋转,这种潮流称为旋转潮流。但是在海峡、水道和狭窄港湾的潮波,因受地形的限制,椭圆变得很窄,因而水体大致在一个水平方向往复运动,这种潮流称为往复潮流。对于往复潮流来说,当涨潮流和落潮流交替时,海水在短时间内几乎停止流动(流速小于0.1节),称为憩流。无论半日潮流或者全日潮流等类型,都可能有旋转潮流和往复潮流。
  
  实际的潮流甚为复杂。有些海域的潮流,速度矢量端点的联线(速矢端迹)与椭圆相近(图1)。图中矢量端点的数字为从格林威治的月中天时刻算起的小时数,负的代表在月中天时刻之前,正的代表在月中天时刻之后。有些海域的潮流速矢端迹与椭圆相差甚大(图2)。
  
  对于半日潮流,周期平均为12时25分。在每半个月中,潮流以朔望后约两天最强,上下弦后约两天最弱。对于全日潮流来说,周期平均为24时50分,流速随月球赤纬而改变:在赤纬达最大值后约两天,流速最大;在赤纬为零时,流速最小。
  
  潮流和潮汐的对应关系 通常指潮流的流向转换(转流) 和最大流速同高潮和低潮时刻的关系。若潮波呈前进波性质,则转流发生在高潮和低潮的中间时刻,最大流速出现在高潮和低潮时刻附近,例如中国的舟山定海附近,在高潮和低潮之后约两小时出现转流。若潮波呈驻波性质,则转流发生在高潮和低潮时刻附近,最大流速出现在高潮和低潮的中间时刻。中国很多海港,如塘沽新港和连云港等,其潮流都属于这种类型。
  
  潮流铅直分布  在大多数海区,除近底层外,潮流速度的铅直梯度比较小,不同深处的流向也比较接近,尤其是水道和海峡的潮流,上下层的流向几乎相同。但是有些地点,潮流的各层流速和流向不同,特别是流速的差异更为明显,其最大流速常出现在海面下约3米处,而最小流速则出现在底层,这是由于海底摩擦作用的结果。潮流最大流速出现的时刻,以底层为最早,这也是底层摩擦最大的缘故。
  

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参考词条