漳州东山湾附近海域潮汐特性分析

(1.海南核电有限公司,昌江 572700;2.天津水运工程勘察设计院有限公司 天津市水运工程测绘技术重点实验室,天津 300456)

东山湾位于台湾海峡南口西岸的闽南东山、云霄、漳浦三县之间,海域总面积247.89 km2,其中水域面积155.5 km2,是闽南最大的海湾。该湾三面为山丘环抱,呈不规则的梨形伸入陆地,南北长20 km,东西宽约15 km,湾顶有漳江入海。湾口朝南,口门狭窄,宽仅5 km,其间还有塔屿等大小岛屿屏障,是个半封闭型的海湾。湾北有梁山挡住北风,东以古雷半岛为屏障[1]。

2020年,在漳州东山湾及湾外附近海域设置H1、H2、H3、H4、H5共5个观测站,各站示意图见图1。按春夏秋冬四季开展潮位观测工作,每站每季观测一个月,观测基准采用1985国家高程基准。本文则基于这次的观测数据,对东山湾附近海域的潮汐性质、潮位特征值、理论最低潮面、平均海平面、余水位等进行分析计算。国内很多专家学者在潮汐调和分析及其应用领域做了大量研究,例如方国洪等学者对潮汐运动原理及分析做了大量研究并取得相应成果[2-6],王冀等学者对基准面计算、余水位分离、特征值统计方法等做了大量研究[7-11],本文基于这些研究成果,对东山湾附近水域潮汐特征进行分析,分析原理与过程不再赘述。

图1 潮位站布置示意图Fig.1 Schematic diagram of the layout of the tide stations

天文潮位是水位运动变化的主体, 由若干分潮综合而成,假设分潮个数为m,则表达式为

(1)

潮汐性质可分为正规半日潮和不正规半日潮、正规全日潮和不正规全日潮,潮汐性质以主要全日分潮(K1和O1)振幅之和与主要半日分潮的(M2)振幅的比值F(示性系数)来判别。

潮汐示性系数按下式计算

(2)

当F≤0.5时为正规半日潮;

采用式(2)分季节计算各站潮汐示性系数如表1所示,计算结果表明:H1站和H2站为不正规半日潮, H3站和H4站兼具正规半日潮和不正规半日潮的特性,H5站为正规半日潮。

表1 各潮位站每季度潮汐示性系数Tab.1 The ratio of the stations for each season(K1+O1) to M2

根据5个潮位站的四季潮位数据统计结果可知:观测期间,H1站最高潮位为2.39 m(秋季),最低潮位为-1.32 m(冬季),最大潮差为2.98 m(冬季),最小潮差为0.56 m(春季),每季度平均涨潮历时基本一致,每季度平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时;H2站最高潮位为2.82 m(秋季),最低潮位为-1.75 m(冬季),最大潮差为3.82 m(冬季),最小潮差为0.92 m(春季),每季度平均涨潮历时基本一致,每季度平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时;H3站最高潮位为2.97 m(秋季),最低潮位为-1.86 m(冬季),最大潮差为4.10 m(秋季),最小潮差为1.05 m(春季),每季度平均涨潮历时基本一致,每季度平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时;H4站最高潮位为3.12 m(秋季),最低潮位为-1.95 m(冬季),最大潮差为4.32 m(秋季),最小潮差为1.14 m(春季),每季度平均涨潮历时基本一致,每季度平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时;H5站最高潮位为3.17 m(秋季),最低潮位为-2.15 m(冬季),最大潮差为4.48 m(冬季),最小潮差为1.25 m(秋季),每季度平均涨潮历时基本一致,每季度平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时。

根据各站四季观测数据,计算每季的月平均海平面, H1站、H2站、H3站、H4站及H5站的各季月平均海平面如表2所示,各站月平均海平面随季节变化过程如图2所示。平均海平面的变化,主要受天文、气象等因素的影响。由表2和图2可知,各站月平均海平面基本一致,各站的月平均海平面均为秋季最高。虽然观测数据不是整年连续观测数据,无法分析逐月平均海平面的变化规律,但四季月平均海平面变化趋势与自然资源部海洋预警监测司发布的2019年中国海平面公报中提及的福建沿海月平均海平面变化规律基本一致[12]。

表2 各站每季度月平均海平面Tab.2 Monthly MSL of the stations for each season m

图2 各站月平均海平面变化趋势图Fig.2 Trend of the monthly MSL of each station

采用潮汐调和分析得到的主要分潮调和常数,根据《水运工程测量规范》(JTS131-2012)[13]附录F进行理论最低潮面的计算,按四季分别计算各站理论最低潮面值如表3所示。

表3 各站理论最低潮面值Tab.3 TLT of each station cm

表3数据表明:该海域理论最低潮面值呈现从西南沿岸向东北逐渐变大的特性,这与各站最大潮差变化规律基本一致,其中H1站最小,H5站最大,两站各季计算结果平均相差约70 cm;各季节计算结果相对稳定,没有出现大的跳动,侧面说明了调和常数的稳定性,其中尤以H1站最为稳定,各季计算结果基本一致。

对H1~H5站的余水位进行统计分析[14-15],可知该海域的5个潮位观测站余水位在时间上呈现短周期波动,波动幅度及波动周期在不同时期具有不同的特征,在空间上表现为各站余水位变化具有高度相关性,余水位变化越剧烈,相关性越强,这种“波动幅度大时相关强,波动幅度小时相关弱”特点有效避免了后续潮位推算中的误差累积,有利于实际应用。在时间上表现为春夏季以减水为主,秋季以增水为主,除了受径流影响外,可能与月平均海平面变化有关,造成了这样的统计值差异表现,各站余水位极值如表4所示。余水位变化表现出的另一个特点是在剧烈增水或减水后会有一个幅度稍小的反弹,这个特点在余水位变化过程线中也得到了较好体现,各站余水位变化过程线如图3~图6所示。从各站余水位的变化过程线可以看出。从该海域余水位特性和变化规律得出推论:在今后的该海域工程建设中,建设少量的潮位观测站,采用潮汐预报和余水位订正的方式可有效掌握该海域潮位。

表4 各站余水位统计值Tab.4 Statistics of residual water level of each station cm

图3 春季余水位变化过程Fig.3 Hydrograph of residual water level in spring图4 夏季余水位变化过程Fig.4 Hydrograph of residual water level in summer

(1)漳州东山湾附近海域兼具正规半日潮和不正规半日潮特性,H1站最高潮位为2.39 m,最低潮位为-1.32 m,最大潮差为2.98 m,最小潮差为0.56 m;H2站最高潮位为2.82 m,最低潮位为-1.75 m,最大潮差为3.82 m,最小潮差为0.92 m;H3站最高潮位为2.97 m,最低潮位为-1.86 m,最大潮差为4.10 m,最小潮差为1.05 m;H4站最高潮位为3.12 m,最低潮位为-1.95 m,最大潮差为4.32 m,最小潮差为1.14 m;H5站最高潮位为3.17 m,最低潮位为-2.15 m,最大潮差为4.48 m,最小潮差为1.25 m。各测站每季度平均涨潮历时基本一致,平均落潮历时基本一致,涨潮历时大于落潮历时。

(2)各观测站每季度的月平均海平面变化趋势基本一致,各站的月平均海平面均为秋季最高。各站理论最低潮面值呈现从西南沿岸向东北逐渐变大的特性,与各站最大潮差变化规律基本一致,各测站每季度计算结果相对稳定,计算结果未出现大的波动,侧面说明了调和常数的稳定性,其中尤以H1站最为稳定,各季计算结果基本一致。

(3)漳州东山湾附近海域余水位在时间上呈现短周期波动,波动幅度及波动周期在不同时期具有不同的特征,在空间上表现为各站余水位变化具有高度相关性,余水位变化越剧烈,相关性越强。在时间上表现为春夏季以减水为主,秋季以增水为主。从该海域余水位特性和变化规律得出推论:在今后的该海域工程建设中,建设少量的潮位观测站,采用潮汐预报和余水位订正的方式可有效掌握该海域潮位。

THE END
0.理论最低潮面确定方法探讨【摘要】:本文分析了理论最低潮面计算原理,梳理了我国不同时期理论最低潮面算法,根据潮汐表中黄、渤海29个站位两年逐时潮位预报数据分析不同算法差异。搜集8个站位23年实测潮位数据,分析了采用不同数据计算理论最低潮面的差异。文中还简述了影响计算理论最低潮面的其他相 jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/MBQP7243642:50jvs
1.2023年9月份长江干线航道维护尺度13.南京新生圩—江阴长江大桥………12.5米(航行基准面下) 14.江阴长江大桥—长江口………12.5米(理论最低潮面下) (二)航道宽度和弯曲半径 与《2023年度长江干线航道养护尺度标准》中各对应河段宽度和弯曲半径相同。 二、副航道 (一)航道维护水深 1.安庆jvzquC41yy}/esmfl0ipo7hp1ygqRqtpg1}brQihy1}bra}hy1}brbiyuln049752:5u49752:85a<9446=/j}r
2.公众号答疑集锦(4月)之IE,二维声纳,hypack处理内河多波束宁波博海深衡科技有限公司二维声纳BHQ-1200d/BHQ-750d,下面是BHQ-750d的技术参数 3、当地理论最低潮面与1985国家高程基准面的相对关系哪有? 答:查当地海图 4、如何用hypack处理内河湖泊的多波束数据? 答:参考这个网页:http://www.hydro-tech.cn/h-nd-41.htmljvzquC41dnuh0lxfp0tfv8}kcqqdgqzk1cxuklqg1fkucrqu13988?9935
3.海图基准面深度基准标高等常用参考标准1956年起,海军司令部海道测量部在全国海洋测绘中,统一采用理论深度基准面作为深度基准面,同时也作为潮水位高度和潮汐预报水位的起算面。根据1990年12月1日开始实施的国家标准《海道测量规范》(GB12327-90)规定,原来作为海洋测绘深度基准面的理论深度基准面改名为理论最低潮面。同时规定,在计算理论最低潮面时,增加2个jvzquC41o0jpe7|gpfud0lto1d9e7lhd76j:8:gg35kg;::4c94ivvq
4.福建半日潮区理论深度基准面值回归方程的建立期刊一种建立局域无缝海图深度基准面的方法[J].海洋测绘.2019,(2).DOI:10.3969/j.issn.1671-3044.2019.02.002 . [6] 吴华林,沈焕庭,吴加学.长江口海图深度基准面换算关系研究[J].海洋工程.2002,(1).DOI:10.3969/j.issn.1005-9865.2002.01.013 . [7] 杨同军,王义刚,黄惠明,等.我国东部沿海地区理论最低潮面jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1ejzc3B>;2;61;
5.恒力造船(大连)有限公司4#船坞及驳岸工程项目预埋件采购招标公告基地现场已采用回填造地形成陆域。4#造船坞的尺度都为860mx146mx139m,坞室底高程***(马家咀子理论最低潮面,下同),坞.. 本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。 联系人:杨微 手机:13661206674(欢迎拨打手机/微信同号) 邮箱:yangjvzquC41o0jm|k3eqo53565/83=56=82/34ivvq
6.天津港大沽口港区最东端泊位码头前沿顶面高程设计探讨(1)基准面关系 (2)潮位特征值:以当地理论最低潮面起算,下同。 根据塘沽海洋站1963~1999年实测资料统计 年最高高潮位:5.81m(1992年9月1日) 年最低低潮位:-1.03m(1968年11月10日) 年平均高潮位:3.74m 年平均低潮位:1.34m 年平均海平面:2.56m jvzquC41yy}/srpcpenjpj3eqo5ujnxku1|jg€455395;A
7.航海学C水深随天文潮汐变化D深度基准面为天文最低潮面 42. 岛礁区航行,通过珊瑚礁的最有利时机是微风和时。 A.高潮、面向太阳B.高潮、背向太阳C.低潮、面向太阳D.低潮、背向太阳 =0%,当时流速为3kn,试问43. .某船电磁计程仪指示的航速为12kn,计程仪改正率L 顶流时该船对水速度是多少? A.15 kn B.12kn C.9kn D.3kn 4jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe16cd