5期 苗丽敏等 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 159 风暴往 往 是 海 岸 沉 积 环 境 发 生 短 期 灾 变 的 诱 合观测 探讨悬沙浓度及悬沙输运变化对风暴的响应 因2 本文选择长江三角洲南汇潮 滩图 1 为 研 究 过程及其动力机制 旨在深

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1 第 38 卷第 5 期海洋学报 Vol.38,No 年 5 月 HaiyangXuebao May2016 苗丽敏, 杨世伦, 朱琴, 等. 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 [J]. 海洋学报,2016,38(5): ,doi: /j.issn MiaoLimin,YangShilun,ZhuQin,etal.Variationsofsuspendedsedimentconcentrationsandtransportinresponsetoastormandits dynamicmechanism AstudycaseofNanhuitidalflatoftheYangtzeRiverDelta[J].HaiyangXuebao,2016,38(5): ,doi: /j.issn 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 苗丽敏 1, 杨世伦 1, 朱琴 1, 史本伟 2, 李鹏 3, 吴创收 4 (1. 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室, 上海 ;2. 南京大学地理与海洋科学学院, 江苏南京 ; 3. 国家海洋局东海预报中心, 上海 ;4. 浙江省水利河口研究院, 浙江杭州 ) 摘要 : 悬沙浓度是淤泥质海岸重要的环境指标 为探讨潮滩悬沙浓度和悬沙输运对风暴事件的响应过程及其动力机制, 于 2014 年 9 月 凤凰 台风过境前 中 后在长江三角洲南汇潮滩进行了现场观测, 获得同步高分辨率的水深 波高 近底流速和浊度剖面时间序列 (9 个潮周期 ) 结果表明, 风暴中平均和最大波高 波 - 流联合底床剪切应力 悬沙浓度和悬沙输运率可比平静天气高数倍 ; 风暴期间高潮位低流速阶段悬沙沉降导致近底发育数十厘米厚的浮泥层 ( 悬沙浓度大于 10g/L) 研究认为风暴事件中淤泥质海岸悬沙浓度和悬沙输运的剧烈变化其根本动力机制是风暴把巨大能量传递给近岸水体, 进而显著增大波 - 流联合底床剪切应力, 导致细颗粒泥沙再悬浮 关键词 : 风暴 ; 潮滩 ; 悬沙浓度 ; 悬沙输运 ; 波 - 流联合剪切应力 ; 浮泥 ; 长江三角洲中图分类号 :TV148;P343.5 文献标志码 :A 文章编号 : (2016) 引言 潮滩作为海陆交互作用的界面, 是世界海岸的重 [1 3] 要组成部分 潮滩地貌 水动力与泥沙之间存在相互作用, 泥沙在波浪与潮流联合作用下, 发生沉降与再悬浮作用, 水体中悬沙浓度随之发生变化 悬沙浓度是环境重要指标之一, 悬沙浓度及悬沙输运变化 [4 9] 在生态学 沉积地貌学和工程上都有重要意义 由于各种周期性 ( 涨 落潮流, 大 小潮, 季节 ) 与非周期性 ( 风 波浪 生物 人类活动 ) 动力因素及其组 合不同, 海岸悬沙浓度与悬沙输运的变化及其机制十 [10 15] 分复杂 尽管前人已对潮滩悬沙浓度及悬沙输 [16 22] 运做过不少研究, 但大多涉及的是平静天气潮周期内或大 小潮的悬沙浓度或悬沙输运变化 由于风暴天气下现场观测难度大, 已有的风暴事件中悬沙浓度及悬沙输运变化尤其是高分辨率变化的研究较少 Wang 等研究了 格美 台风登陆前后福建泉州湾南部盐沼与光滩的沉积动力过程, 发现台风过境时, 附近水域悬沙浓度可达正常天气情况下的 13~19 [23] 倍 收稿日期 : ; 修订日期 : 基金项目 : 国家自然科学基金项目 ( , ) 作者简介 : 苗丽敏 (1988-), 女, 山东省菏泽市人, 主要从事潮滩沉积动力学研究 E mail:miaolimin0820@163.com 通信作者 : 杨世伦, 教授, 博士生导师, 主要从事河口海岸沉积动力学和地貌学研究 E mail:slyang@sklec.ecnu.edu.cn

2 5期 苗丽敏等 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 159 风暴往 往 是 海 岸 沉 积 环 境 发 生 短 期 灾 变 的 诱 合观测 探讨悬沙浓度及悬沙输运变化对风暴的响应 因2 本文选择长江三角洲南汇潮 滩图 1 为 研 究 过程及其动力机制 旨在深化对潮滩悬沙浓度及悬沙 区域 采用海底观测架固定自 动观测 仪 器 进行 贯 穿 输运变化规律的认识 为相关研究和管理提供参考 风暴事件前 中 后高分辨率水动 力和 悬 沙浓度的 联 图 1 研究区域 1 Sk m y 2 研究区概况 研究 区 位 于 长 江 三 角 洲 前 缘 的 南 汇 潮 滩 图 1b 属开敞型潮滩 长江口与杭 州湾两 大水系在 外 海潮波联合作用下交汇于此 是涨潮 流辐 散 落 潮 流 段潮滩沉积物主要由细颗粒组成 中值粒径具有明显 的时间季节 大小潮 风暴周期 变化 中值粒径变化 范围 10 170μm 平均 56μm26 近年 由 于 三 峡 工 程等导致长江入海悬沙通量急剧下降 研究区悬沙浓 度也出现下降趋势1 受长江入海泥沙减少及杭州 汇聚 动力作用复杂 水沙 交换频繁 的地 带 杭 州 湾 湾自身 演 变 的 影 响 研 究 区 岸 段 近 期 处 于 蚀 退 之 是强潮河口湾 来自上游钱塘江的水沙分别只占来自 中27 目前研究 断面 发育约 2 m 高 的 侵 蚀 陡 坎 陡 长江口水沙的 和 1 25 所以研究区的水沙运动 坎之上为数十米宽的盐沼 陡坎之下为宽约 300m 的 与长江口水沙扩散密切相关 光滩图 1 本研 究观 测 点选 择在离岸 距 离 约 300 南汇潮滩 附 近 水 域 的 动 力 作 用 主 要 有 潮 汐 潮 流 余流 波浪 风 等 研究区属不正 规半 日 浅海潮 平均潮差 3 2m 历史最大潮差 5 1m 属于强潮潮 滩 南汇海域多年平均风速为 5 8m 最大风速为 22 1m 多年 平 均 有 效 波 高 0 6 m 最 大 有 效 波 高 2 9m据欧洲中长期天气预报中心 ECMW 2002 2013 年资 料 统 计 南 汇 水 域 悬 沙 浓 度 的 时 间 变 化 强烈 变化范围 从 0 L 到 2 L22 研 究 岸 1 m 的低潮滩上 位于平均低潮位以上约 0 5m 3 资料来源和方法 3 1 现场观测 风速资料来源于芦潮港海洋站国家海洋局东海 预报中 心 气 压 降 水 资 料 采 用 嵊 泗 菜 园 镇 气 象 站 k 现 场 观 测 采 用 三 脚 架 观 测 系统 观测系统装备用于采集潮滩近底部边界层内的

3 160 海洋学报 38 卷 波浪 流速 悬沙浊度剖面等数据 观测仪器放置及 各参数设置详见图 2 与表 1 其中, 脉冲相干多普勒 流速剖面仪 HR Profiler( 挪威 Nortek,2.0 MHz 高分 辨率流速剖面仪 ) 分辨率为 0.5cm/s; 自容式波潮仪 SBE 26plusSEAGAUGE( 美国 Sea Bird) 分辨率为 0.4mm 光学后向散射浊度计 OBS 3A( 美国 Camp bel) 量程为 0~4000NTU, 精度为 0.5NTU 或 1%, 激光边界层悬浮物剖面测量仪 ASM( 德国 ARGUS) 量程为 0~4000NTU, 测量精度为 10% 各仪器数 据采用采样间隔内平均化处理 图 2 仪器放置图 Fig.2 Schematicfigureofinstrumentdeployment 表 1 观测仪器 采集参数及参数设置 犜犪犫.1 犗犫狊犲狉狏犪狋犻狅狀犻狀狊狋狉狌犿犲狀狋狊, 狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊狅犫狋犪犻狀犲犱犪狀犱狊犲狋犻狀犵狊 仪器名称 观测时段 主要采集参数 仪器设置 HR Profiler T1~T9 采样频率 :1 Hz; 采样水深 分层流速 ( 层时间 :18s; 采样间隔 : 厚 30mm) 流向 5min SBE 26plus T1~T9 采样频率 :4 Hz; 采样水深 波数 波周时间 :128s; 采样间期 有效波高隔 :10min ASM T3~T9 采样频率 :5 Hz; 采样水深 浊度剖面 ( 层时间 :10s; 采样间隔 : 厚 1cm) 温度 2.5min 采样频率 :5 Hz; 采样水深 浊度 温度 OBS 3A T1~T9 时间 :10s; 采样间隔 : 盐度 2.5min 3 2 室内标定将浊度计获取的浊度值转换为相应的悬沙浓度值需要通过标定实现, 标定分为现场标定与室内标 [18 19,22] 定, 均已在国内外广泛使用 本文 OBS 和 ASM 均采用室内标定, 具体方法为 : 将现场采集水样 ( 覆盖平静天气与风暴天气若干潮周期, 总量约 60L) 沉淀 浓缩, 在标定槽内放入一定量的清水, 依次加入适量浓缩泥浆水, 充分搅动后将浊度传感器没入水中, 读取稳定后的浊度数据, 并取传感器附近水样 600 ml 水样经过滤 烘干 称重后计算悬沙浓度 针对每个 OBS 建立浊度与悬沙浓度之间的回归关系 本文对标定时同一浊度下 ASM 各探头的浊度进行标准偏差和均值计算, 发现标准偏差与均值的比值非常小, 只有 3%~5% 于是本文参照 ASM 使用说明对 96 个探头建立统一的浊度 ( 犜 ) 与悬沙浓度 ( 犆 ) 之间的回归关系 标定结果表明, 浊度与悬沙浓度之间的相关系数一般达 0.99, 最小 0.97( 图 3) 3 3 数据处理波浪产生的底床剪切应力 τ 狑 ( 单位 :N/m 2 ) 主要由波浪水质点峰值轨道速度犝狑和底摩擦因数犳狑 确定 [28] : 2 τ 狑 =0.25ρ 犳狑犝狑, (1) 式中, ρ 为海水密度, 取 1012kg/m 3, 波浪水质点峰值轨道速度犝狑为 : 犝狑 = π 犎犜 sinh( 犽犺 ), ( 2) 式中, 犎 犜 犺 犽分别为 SBE 26plus 获得的波高 波周期 水深 波数 式 (1) 中犳狑为与波浪有关的底摩擦 [29] 因数 : { [ 19 ],0. } -0. 犃狑 ( ) 50 犳狑 = min exp 犱 3, (3) 式中, 犱 50 为底床沉积物中值粒径, 犃狑为波浪水质点最大轨迹位移 [30] 近底流速剖面符合对数分布 : 狌 ( 狕 ) 狌 = κ ln 狕, (4) ( 狕 ) 0 式中, 狌 ( 狕 ) 为 HR Profiler 测得距滩面高度为狕处的流速,κ 是 VonKarman 常数, 通常取 0.4, 狕 0 是粗糙长度 通过对式 (4) 中的狌 ( 狕 ) 和 ln( 狕 ) 的线性回归, 可得到截距犃, 摩阻流速狌 =κ 犃 流产生的底床剪切应力为 : 2 τ 犮 =ρ 狌. (5) 通过式 (1) 和式 (4) 获得的 τ 狑和 τ 犮, 经过 Soulsby 和 Clarke [31] 浪流模型模型获得浪流联合底床剪切应力 τ 犮狑 :

4 5期 苗丽敏等 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 161 中 犠 取0 73 本文瞬时悬沙输运率用近底 0 5 m 水层垂向平 均悬沙输率代替 计算公式为 狋 狌 狋 犮 狋 犺 狋 8 珔 珋 狇 式中 狇 狋 是 狋 时 刻 垂 线 平 均 输 沙 率 单 位 k m 狌 狋 为狋 时 刻 近 底 0 5 m 水 层 平 均 流 速 珔 犮 狋 为狋时刻近底 0 5m 水层平均悬沙浓度 犺 狋 为 珋 0 5m 结果 1 气象因素 观测期间经历 凤凰 台风 201 年 23 号台风 台风路径如图 1 所 示 据 中 央 气 象 台 资 料 凤 凰 台风于 9 月 23 号 上午 10 时 5 分登 陆上海 登陆时 中心最大风速 23m 在本研究的连续 9 个潮周期 分别编 号 T1 至 T9 中 芦 潮 港 海 洋 站 平 均 风 速 从 T1 的6m 逐渐增大到 T6 的1m 而后逐渐减小 至3 0m 1 间隔整点最大风速为 19 1m 出现 在 T6 可见 风暴最强 阶 段 的 风 速 是 平 静 天 气 风 速 的5 倍左右 风向在 T5 开始由原来的东北风离岸 转为偏南风向 岸 在 T6 以 后 再 次 转 为 离 岸 风 图 嵊泗菜园镇气象站气压由 T1 的最大值 10035 P逐渐降低至 T3 的最小值99385P 而后逐渐增加 至 T9 的 100513P 降水量在 T1 T9 呈现先增大 后减小的趋 势 2 累 积 降 水 量 在 T6 达 最 大 值 为 110mm图 b 2 潮差和水深 天文潮差从 T1 的 3 16m 增大至 T9 的 26m 图 属小潮后期向大潮变化的过程 由于台风引 图 3 浊度 犜 与悬沙浓度 犆 的回归关系 3 R b w b 犜 y m 犆 起的增减水效应 潮滩观测水深水深为 0 表 示测点 露出 的变化与天文潮有所不同 实测最大 水深出现 在 T5图 由于不正规半日潮性质 相邻两个潮 τ狑 3 2 2 6 τ犮狑 τ犮 1 1 τ狑 τ犮 据T k 32 考虑 黏性 细颗粒沉积 物 底 床 沉 积 物 3 波高 流速 波 流联合剪切应力 潮周期平均有效波高从 T1 的0 26m 递增至 T6 的0 80m 而后递减至 T9 的0 1m T6 潮周期出现 临界侵蚀剪切应力为 1 3 6π1 狊犠 05 β τ犲 0 周期的潮差和水深有一定差异图 2 1 7 式中 常数β 0 3 狊 ρ狊 ρ 1 ρ狊 为底床沉积物密度 的最大有效波高达到 1 m 潮周期内 波高一般随 着水深增加而增大图 潮周期平均近底流速从 取 2650k m 为 底 床 沉积物 比重 含水量 犠 为 观 T1 和 T2 的约 0 25 m 增 至 T6 的 0 5 m 而 后 减至 T8 和 T9 的 0 22m 潮周期最大流 速有类似 测期间底床沉积物样品中水的质量与沉积物干质 量 的变化特点 在 T6 达到最大值 0 7m 流速流向 之比 根据采集的底床沉积物 分析所 得 结果 本 研 究 在风浪较弱的 T1 T2 T8 和 T9 潮周期内的变化规律 3

5 海洋学报 38 卷 162 较清晰 而在风浪较大的 T T5 T6 和 T7 潮周期内 的变化比较紊 乱 图 潮 周 期 波 浪 剪 切 应 力 潮 联合剪切应力在风浪较弱的 T1 T2 T8 和 T9 潮周期 内既有大于底床临界侵蚀剪切应力的时段 也有小于 流剪切应力 波 流联合剪切应力均呈现从 T1 至 T6 底床临界侵蚀剪切应力的时段 而在风浪较大的 T 的递增 而后从 T6 至 T9 递减的趋 势图 5 潮 周 期波 流联合剪切 应 力 从 T1 的 0 26P 递 增至 T6 T5 T6 和 T7 潮周期内 波 流联合剪切应力在整个 潮周期内 几 乎 全 部 大 于 底 床 临 界 侵 蚀 剪 切 应 力 图 的1 03P 而后递减至 T9 的 0 10P T6 潮周期出 5 现的最大波 流联合剪切应力达到 2 01P 波 流 图 近底平均 50m 水层 悬沙浓度影响因子的变化过程 T m m b m 风速风向矢量图 b 气压与降水 水深与有效波高 图中天文潮指天文潮对应水深 近底 0 5m 平均流速流向 近底 0 05 0 5m 高度 内垂向平均盐度 W b w w m b w j w 0 5m b b m 0 5m b b m m m ym yw 盐度 风暴天气下的水体盐度明显小于平静天气的 水 L 是 T8 L 的 3 期平均悬 沙浓度 6 33 1 88 倍 最大悬沙浓度达到约 11 L图 5 7 体盐 度 例 如 T8 T9 两 个 潮 周 期 的 平 均 盐 度 为 风暴期间 T5 悬沙浓度的垂向变化与平静天气 T1 T9 一样呈 两段式特 点 下 段 为 近 底 层 悬 沙 浓 度随着距底床高度的增大而迅速减小 上段为主体水 9 而 T T7 四个潮周期的平均盐 度只 有 2 0图 推测与风暴期间降水增多有关图 b 5 悬沙浓度 总体上潮周期内悬沙浓度有先增大后减小的 规 律 即最大悬沙浓度大致出现在高潮阶段图 5b 柱 悬沙 浓 度 随 着 距 底 高 度 的 增 大 而 缓 慢 减 小 但 是 台风 中 T9 两 段 的 拐 点 位 置 明 显 高 于 台 风 前 风暴期间近底部出现明显的浮泥层大于 10 L 现 T1 台风后 T9 的拐点位置 例如 台风后 T9 潮周 期的平均悬沙浓度剖面的拐点位置距底床约 0 2m 象图 5b 浮 泥 层 厚 度 在 T5 潮 周 期 最 大 可 达 36 台风前 T1 潮 周 期 的 平 均 悬 沙 浓 度 剖 面 的 拐 点 位 置 风暴期间不同高度浮泥层持续时间长达 3 5 m 近底 0 5m 层平均悬沙浓度的潮周期平均值和最大 距底床约 0 3m 而风暴期间的 T5 潮周期 平均悬沙 浓度剖面的拐点位置升至距离底床约 0 m图 6 值均从 T1 T5 递增 而后从 T5 T8 递减 T5 潮周 而且台风中 T9 最上层 1 0m 处的悬沙浓度值高

6 5期 苗丽敏等 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 163 图 5 波 流联合底床剪切力 悬沙浓度剖面变化过程 b 近底 0 05 0 5m 高度内垂向平均 OBS 悬沙浓度 及悬沙输 运率变化过程 5 T m b mb w b m SSC b byasm b SSC b byobs w 0 05 0 5m b b m w 0 5m b b w SSCb byobs 于台风前 T1 剖面拐点处与台风后 T9 剖面拐点处 的悬沙浓度值图 6 与平静天气相比 风暴期间的 悬沙浓度垂向差异有所减弱 如图 5 所示 平静天气 下 T9 距底 0 1m 层的悬沙浓 度是 1 05 m 层的 3 8 倍 而 风 暴天气 下距 底 0 1 m 层的悬 沙浓度 是 1 05 3 倍 这反映风暴期间 泥沙 的 再悬浮作 用 m 层的 3 加强 台风中 T5 和台风后 T9 的 OBS 悬沙剖面与 ASM 悬沙剖面相似 需要指出的 是 尽 管 通 过 OBS 观 测 结 果 与 同 步 的 ASM 观测结果对比 发现两种仪器测量的悬沙浓 度值在细节上有一定差异 但是两者展示的潮周期内 悬沙浓度变化的模态基本相吻合图 7 对典型潮周 期 T7 内两者观测结果做线性相关分析发现 相关系 数达 0 91图 7b 6 悬沙输运 近底 0 05 0 5m 水层悬沙输运率 的 分析结 果 表明 向 离岸分量明显小于平行岸沿 岸 分 量图 图 6 风暴和平静天气下潮周期平均悬沙浓度剖面对比 6 Cm b w m m m w T1 和 T9 为典型平静天气 T5 为典型风暴天气 T1 只有距底 0 5m 以下的观测数据 5 平均而言 沿岸悬沙 输运分 量约 是 向 离 岸 分 T1 T9w w T5w y 量的 3 倍 这表明研究区近底部边界层 内悬沙输 运 m D T T1 m w m y 方向以沿岸方向为主 反映了长江口与杭州湾的悬沙 0 5m w m b b

7 164 海洋学报 38 卷 交换 悬沙输运的向 - 离岸分量表现为涨潮向陆 落潮向海的特点, 其沿岸分量表现为涨潮向湾内 落潮向湾口的特点 风暴与平静天气下的悬沙输运平行岸分量过程线均表现出一定的涨 落潮不对称性, 这种不对称性在风暴前 (T1~T2 潮周期 ) 风暴中 (T4 ~T6) 和风暴后 (T7~T9) 的特点有所不同 ( 图 5d), 这可能反映了风速 风向在 3 个阶段的变化 ( 图 4a) 风暴期间的涨 落潮累积输运量明显大于平静天气 例如,T5 的潮周期累积悬沙输运量分别是 T1 和 T9 的 3.2 和 3.9 倍 风暴期间的悬沙输运具有大进 ( 向湾内 ) 大出 ( 向湾口 ) 的特点, 潮周期净输运 ( 相对于潮周期累积输运量而言 ) 不十分明显 ( 图 5d) 图 7 典型潮周期 (T7)OBS 与 ASM 观测悬沙浓度结果对比 Fig.7 ComparisonofsuspendedsedimentconcentrationobtainedbyOBSandASMduringtypicaltidalcycle(T7) 5 讨论 不同时间尺度的悬沙浓度与悬沙输运变化具有 [10 11,15] 不同的控制因素 悬沙浓度与悬沙输运率在潮周期内的变化主要受天文潮引起的水位波动和流 [19,21 22] 速流向变化控制 对比台风前(T1) 台风中 (T5) 与台风后 (T9) 典型潮周期水动力与悬沙浓度变化过程, 潮周期平均悬沙浓度从 T1 向 T5 增大 继而向 T9 减小的显著变化主要受风浪控制 ( 图 8) 降雨过程 ( 特别是暴雨 ) 对潮间带 ( 特别是光滩 ) 滩面的侵蚀造成的冲刷形成的浊流对水边线浅水层 ( 潮锋阶段 ) 浊度的影响也不可忽视, 对比图 4b 与图 5c 可以发现,T6 涨潮初低水位阶段的高浊度可能与此阶段强降雨过程有关 风暴期间底床沉积物与水体悬沙交换的剧烈程度明显大于平静天气 风暴期间近底 0.5m 平均悬沙浓度以及悬沙输运率的增大反映海底大量细颗粒泥沙的再悬浮, 而这种再悬浮是由于风把大量能量传递给了水体, 增大有效波高, 同时产生风生流增加水体流速, 使浪 - 流联合底床剪切应力剧增且显著大于 底床临界侵蚀剪切应力, 进而导致底床侵蚀, 大量细颗粒泥沙进入水体 本研究中利于风浪发育的向岸风则增强了这一过程 此外, 由于测点位于强潮海岸, 流速较大 ( 图 8c), 风暴期间悬沙浓度及悬沙输运率的增大既有测点泥沙再悬浮的贡献, 也有别处再悬浮的泥沙平流输送而来的贡献 风暴导致的水体能量剧增, 还使得水体中沉积物在强烈的紊动混合作用下被卷入水体上部, 表现为潮周期内平均悬沙浓度剖面显著高于平静天气, 且风暴期间高潮位低流速时段, 大量泥沙能够聚集在底部而不因重力作用沉降, 形成数十厘米厚的浮泥层 ( 图 5b) 风暴期间潮周期悬沙输运的累积量显著大于平静天气, 而悬沙没有明显的净输运趋势, 主要原因是因为风暴期间流向变化较为频繁, 各个方向的流速都有显著增大 风暴过程中潮滩底床侵蚀深度可达数十厘米, 观测中测得风暴期间研究区滩面有 10~30cm 的刷低, [33] 这对底栖生物可造成致命打击 Katrina 飓风期间造成的美国路易斯安娜海底侵蚀泥沙达 1.3 亿吨, 相 [24] 当于密西西比河全年的入海泥沙量 悬沙浓度是水质的重要指标 风暴期间悬沙浓度增大必然导致

8 5期 苗丽敏等 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 165 期间带来的泥沙36 由于本文获取风速的芦潮港海洋站与观 测点有 一定距离 以及气象站风速数据时间间隔为 1 观测 期间实 际 发 生 的 最 大 风 速 很 可 能 大 于 上 述 的 19 1 m 不过 即便 201 年 凤凰 台风经过长江三角洲 时的风速超过20m 也不算最强的风暴 国内外海 岸曾经历过不少更强的风暴 例如 1997 年 11 号台 风在浙江海岸登陆时最大风速达 5m 2005 年袭 击美国路 易 斯 安 海 岸 的 K 飓 风 最 大 风 速 超 过 50m 3 2000 年 派 比安 台风从 上海 南汇 登 陆 时 最大风速也达 30 m 2 因 此 极 端 情 况 下 风 暴 和 平静天气悬沙浓度的悬殊差异有可能远远超 过本文 观测到的 3 倍 研究区属于强潮海岸 在风况不 变的条 件下 悬 沙浓度的 大 小 潮 变 化 较 明 显1 如 上 所 述 本 文 观 测期间的天文潮差从 T1 到 T9 潮周期增大了 1 1m 图 8 换言之 本文风暴中悬沙浓度明显高于风暴 前的悬沙浓度除了与风浪增大有关外 还与潮差增大 有一定关系 而若没有潮差增大的 影响 风暴 中与风 暴后悬沙浓度的差异将会更加悬殊 6 结语 研究时段内天文潮差从 T1 潮周期的 3 16m 逐 渐增至 T9 潮周期的 26m 即 凤凰 台风期 间以 图 8 台风前 T1 中 T5 后 T9 典型潮周期水动力和 T5 T6 潮周期 的天文潮差介于台风前 后 凤凰 台风期间与台风前 后相比 风速 增大 3 倍左 右 悬沙浓度 OBS 过程对比 波高增大 2 3 倍 流速增大约 1 倍 波 流联合剪切 8 Cm m 应力增大 3 倍 悬沙浓度增大 2 3 倍 悬 沙输运 OBS m b m 量增大 3 倍 悬沙浓度和悬沙输运的这种强烈变 水 体 的 透 光 性 减 弱 从 而 影 响 光 合 作 用 和 水 生 态 系 体 形成大浪 进而显著增大波 流联合底 床剪切应 统 风暴后的快速淤积往往不是发生在 原来的侵 蚀 力 导致细颗粒泥沙再悬浮 化其根本动力机制是风暴把巨大能量传递给 近岸水 位置 2 33 3 通航条件 风暴后港口航道的快速淤积往往影响 35 风 暴 后 海 岸 盐 沼 湿 地 中 的 强 淤 通 常 会 被永久地保留下来 有些盐沼的淤积主要来源于风暴 致谢 参加野外工作的还有研究生王如生 陆叶峰 朱 强 杨天等 谨致谢忱 参考文献 C 1 G S G m m M W AE mi A Am m E 2009 y y y 295 316 2 W Y G S J J H m y m w mb w y J C S B 2006 51 7 866 877 3 杨世伦 谢文辉 大河口潮滩地貌动力过程的研究 以长江口为例 J 地理学与国土研究 2001 17 3 8 Y S X W A y m y m m Y z R m J G T y R 2001 17 3 8

9 166 海洋学报 38 卷 [4] HookeJM,BrayMJ,CarterDJ.Sedimenttransportanalysisasacomponentofcoastalmanagement aukexample[j].environmentalgeolo gy,1996,27(4): [5] VanSteeterM M,PitlickJ.GeomorphologyandendangeredfishhabitatsoftheupperColoradoRiver1.Historicchangesinstreamflow,sediment load,andchannelmorphology[j].waterresourcesresearch,1998,34(2): [6] ZhengL,ChenC,ZhangFY.DevelopmentofwaterqualitymodelintheSatilaRiverEstuary,Georgia[J].Ecologicalmodeling,2004,178(3): [7] GaoP,PasternackGB,BaliK M,etal.Suspended sedimenttransportinanintensivelycultivatedwatershedinsoutheasterncalifornia[j].cate na,2007,69(3): [8] LindsayP,BalsPW,WestJR.InfluenceoftidalrangeandriverdischargeonsuspendedparticulatematerfluxesintheForthEstuary(Scotland) [J].Estuarine,CoastalandShelfScience,1996,42(1): [9] SchoelhamerD H,MumleyTE,LeatherbarrowJE.Suspendedsedimentandsediment associatedcontaminantsinsanfranciscobay[j].envi ronmentalresearch,2007,105(1): [10] VandeKreekeJ,DayCM,MulderHPJ.TidalvariationsinsuspendedsedimentconcentrationintheEmsestuary:originandresultingsediment flux[j].journalofsearesearch,1997,38(1):1-16. [11] TatersalGR,EliotAJ,LynnN M.SuspendedsedimentconcentrationsintheTamarestuary[J].Estuarine,CoastalandShelfScience,2003, 57(4): [12] UnclesRJ,StephensJA.Turbidityandsedimenttransportinamuddysub estuary[j].estuarine,coastalandshelfscience,2010,87(2): [13] BassouletP,LeHirP,GouleauD,etal.Sedimenttransportoveranintertidalmudflat:fieldinvestigationsandestimationoffluxeswithinthe BaiedeMarenngres Oleron (France)[J].ContinentalShelfResearch,2000,20(12): [14] LiP,YangSL,MilimanJD,etal.Spatial,temporal,andhuman inducedvariationsinsuspendedsedimentconcentrationinthesurfacewaters oftheyangtzeestuaryandadjacentcoastalareas[j].estuariesandcoasts,2012,35(5): [15] LiuJH,YangSL,ZhuQ,etal.ControlsonsuspendedsedimentconcentrationprofilesintheshalowandturbidYangtzeEstuary[J].Continen talshelfresearch,2014,90: [16] SchoelhamerD H.Anthropogenicsedimentresuspensionmechanismsinashalow microtidalestuary[j].estuarine,coastalandshelfscience, 1996,43(5): [17] DyerKR,ChristieM C,FeatesN,etal.Aninvestigationintoprocessesinfluencingthemorphodynamicsofanintertidalmudflat,theDolard Estuary,theNetherlands:I.Hydrodynamicsandsuspendedsediment[J].Estuarine,CoastalandShelfScience,2000,50(5): [18] QuaresmaVS,BastosAC,AmosCL.Sedimentaryprocessesoveranintertidalflat:AfieldinvestigationatHytheflats,Southampton Water (UK)[J].Marinegeology,2007,241(1): [19] YangSL,LiP,GaoA,etal.Cyclicalvariabilityofsuspendedsedimentconcentrationoveralow energytidalflatinjiaozhoubay,china:efect ofshoalingonwaveimpact[j].geo MarineLeters,2007,27(5): [20] WangYP,GaoS,JiaJ,etal.Sedimenttransportoveranaccretionalintertidalflatwithinfluencesofreclamation,Jiangsucoast,China[J].Ma rinegeology,2012,291: [21] ShiB W,YangSL,WangYP,etal.Intratidalerosionanddepositionratesinferedfromfieldobservationsofhydrodynamicandsedimentary processes:acasestudyofamudflat saltmarshtransitionattheyangtzedeltafront[j].continentalshelfresearch,2014,90: [22] ZhuQ,YangS,MaY.Intra tidalsedimentaryprocessesassociatedwithcombinedwave currentactiononanexposed,erosionalmudflat,south easternyangtzeriverdelta,china[j].marinegeology,2014,347: [23] WangAJ,GaoS,ChenJ,etal.Sedimentdynamicresponsesofcoastalsaltmarshtotyphoon KAEMI inquanzhoubay,fujianprovince, China[J].ChineseScienceBuletin,2009,54(1): [24] TurnerRE,BaustianJJ,SwensonE M,etal.WetlandsedimentationfromhurricanesKatrinaandRita[J].Science,2006,314(5798): [25] 陈沈良. 杭州湾口南汇咀近岸水域水沙特征与通量 [J]. 海洋科学,2004,28(3): ChenShenliang.HydrologicalandsedimentfeaturesandfluxesinNanhuinearshorewaters,HangzhouBay[J].MarineSciences,2004,28(3): [26] YangSL,LiH,YsebaertT,etal.Spatialandtemporalvariationsinsedimentgrainsizeintidalwetlands,YangtzeDelta:ontheroleofphysical andbioticcontrols[j].estuarine,coastalandshelfscience,2008,77(4): [27] YangSL,LiM,DaiSB,etal.DrasticdecreaseinsedimentsupplyfromtheYangtzeRiveranditschalengetocoastalwetlandmanagement[J]. GeophysicalResearchLeters,2006,33(6):1-4. [28] SoulsbyRL,ClarkeS.Bedshear stressesundercombinedwavesandcurentsonsmoothandroughbeds[j].hr Walingford,ReportTR137, [29] DeSwartHE,ZimmermanJTF.Morphodynamicsoftidalinletsystems[J].AnnualReviewofFluidMechanics,2009,41(1): [30] VanRijnLC.Principlesofsedimenttransportinrivers,estuariesandcoastalseas[M].Amsterdam:AquaPublications,1993. [31] SoulsbyRL,ClarkeS.Bedshear stressesundercombinedwavesandcurentsonsmoothandroughbeds[j].hr Walingford,ReportTR137,

10 5 期苗丽敏等 : 风暴过程中潮滩悬沙浓度和悬沙输运的变化及其动力机制 以长江三角洲南汇潮滩为例 [32] TakiK.Criticalshearstressforcohesivesedimenttransport[J].ProceedingsinMarineScience,2000,3: [33] YangSL,FriedrichsCT,ShiZ,etal.Morphologicalresponseoftidalmarshes,flatsandchannelsoftheouterYangtzeRivermouthtoamajor storm[j].estuaries,2003,26(6): [34] XuK,MickeyRC,ChenQ,etal.ShelfsedimenttransportduringhurricanesKatrinaandRita[J].Computers& Geosciences,2016,90(B): [35] 徐福敏, 张长宽. 台风浪对长江口深水航道骤淤的影响研究 [J]. 水动力学研究与进展 :A 辑,2004,19(2): XuFumin,ZhangChangkuan.StudyoftheefectofstormwavesontherapiddepositionoftheYangtzeRiverEstuarychannel[J].JournalofHy drodynamics,sera,2004,19(2): [36] StumpfRP.Theprocessofsedimentationonthesurfaceofasaltmarsh[J].Estuarine,CoastalandShelfScience,1983,17(5): 犞犪狉犻犪狋犻狅狀狊狅犳狊狌狊狆犲狀犱犲犱狊犲犱犻犿犲狀狋犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀狊犪狀犱狋狉犪狀狊狆狅狉狋犻狀狉犲狊狆狅狀狊犲狋狅犪狊狋狅狉犿犪狀犱犻狋狊犱狔狀犪犿犻犮犿犲犮犺犪狀犻狊犿 AstudycaseofNanhuitidalflatoftheYangtzeRiverDelta MiaoLimin 1,YangShilun 1,ZhuQin 1,ShiBenwei 2,LiPeng 3,WuChuangshou 4 (1. 犛狋犪狋犲犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犈狊狋狌犪狉犻狀犲犪狀犱犆狅狊狋犪犾犚犲狊犲犪狉犮犺, 犈犪狊狋犆犺犻狀犪犖狅狉犿犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔, 犛犺犪狀犵犺犪犻 , 犆犺犻狀犪 ;2. 犌犲狅 犵狉犪狆犺犻犮犪狀犱犗犮犲犪狀狅犵狉犪狆犺犻犮犛犮犻犲狀犮犲狊, 犖犪狀犼犻狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔, 犖犪狀犼犻狀犵 , 犆犺犻狀犪 ;3. 犉狅狉犲犮犪狊狋犻狀犵犆犲狀狋犲狉狊狅犳犈犪狊狋犆犺犻狀犪犛犲犪, 犛狋犪狋犲犗犮犲犪狀犻犮犃犱犿犻狀犻狊狋狉犪狋犻狅狀, 犛犺犪狀犵犺犪犻 , 犆犺犻狀犪 ;4. 犣犺犲犼犻犪狀犵犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犎狔犱狉犪狌犾犻犮狊犪狀犱犈狊狋狌犪狉狔, 犎犪狀犵狕犺狅狌 , 犆犺犻狀犪 ) 犃犫狊狋狉犪犮狋 :Suspendedsedimentconcentration (SSC)isanimportantenvironmentalindexofmuddycoasts.Toun derstandtheresponseofthesuspendedsedimentconcentrationandsuspendedsedimenttransportontidalflattoa certainstormevent,wecariedout 犻狀狊犻狋狌 measurementsofwaterdepth,waveheight,near bedvelocityandssc profilesinhighresolutiononanintertidalmudflatofnanhuispit,whichisonthedeltafrontoftheyangtzeriver, China.Themeasurementslastfor9tidalcycles,coveringpre,intra andpost Fung wong typhoon.theresults showthat:(1)meanandmaxwaveheights,bedshearstress,sscandsuspendedsedimenttransportrateduring stormconditionwereseveraltimeshigherthanthoseincalm weather;(2)instormcondition,afluidmudlayer (SSC>10g/L)inthethicknessoftensofcentimetersdevelopedduringslackwaterathightides,resultingfrom setlingofsuspendedsediment.weconcludethatthedrasticvariationofsuspendedsedimentconcentrationinmud dycoastalareasiscausedbyenhancedenergyinthewatercolumncausedbystorm,leadingtoincreasingcombined wave curentbedshearstress,whichleadstobedsedimentresuspension. 犓犲狔狑狅狉犱狊 :storm;tidalflat;suspendedsedimentconcentration;suspendedsedimenttransport;bedshearstress undercombinedwave curentaction;fluidmud;yangtzeriverdelta

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