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    水動(dòng)力對(duì)越南巴達(dá)棱灣表層沉積物和岸灘的影響

    2015-06-24 14:10:28楊陽(yáng)李銳祥喬光全劉愉強(qiáng)肖志建朱鵬利
    海洋學(xué)報(bào) 2015年5期
    關(guān)鍵詞:巴達(dá)運(yùn)移水深

    楊陽(yáng),李銳祥,喬光全,劉愉強(qiáng),肖志建,朱鵬利

    (1.國(guó)家海洋局 南海工程勘察中心,廣東 廣州 510300)

    水動(dòng)力對(duì)越南巴達(dá)棱灣表層沉積物和岸灘的影響

    楊陽(yáng)1,李銳祥1,喬光全1,劉愉強(qiáng)1,肖志建1,朱鵬利1

    (1.國(guó)家海洋局 南海工程勘察中心,廣東 廣州 510300)

    基于越南巴達(dá)棱灣2007年4月采集的42個(gè)表層沉積物樣品及實(shí)測(cè)水文資料,分析越南巴達(dá)棱灣表層沉積物特征,并結(jié)合GSTA模型分析表層沉積物的運(yùn)移趨勢(shì)。結(jié)果表明:越南巴達(dá)棱灣表層沉積物以粗顆粒為主,在潮流和波浪的作用下呈中西部粗、東部細(xì)的分布特征;其西側(cè)表層沉積物沿岸線自西南向?yàn)硟?nèi)運(yùn)移,中西近岸區(qū)沉積物垂直于岸線做離岸輸移,在灣的東側(cè)存在自東北向西南的運(yùn)移趨勢(shì),并與從灣西運(yùn)移過(guò)來(lái)的底沙相遇,形成運(yùn)移輻聚區(qū),并在余流的作用下,向西運(yùn)移;“波浪掀沙,潮流輸沙”是該地區(qū)表層沉積物輸運(yùn)的主要作用機(jī)制;在波浪的作用下,研究海域的海岸線處于侵蝕狀態(tài),有后退的趨勢(shì)。

    越南巴達(dá)棱灣;表層沉積物;粒度特征;運(yùn)移趨勢(shì)

    1 引言

    受熱帶氣旋、風(fēng)暴潮、波浪、海面上升、沿岸流和人類活動(dòng)等影響,越南海岸侵蝕情況較為嚴(yán)重,其中越南中部沿岸的海岸侵蝕速率為15~30 m/a,最大速率超過(guò)100 m/a[1]。由于越南海岸的侵蝕是一個(gè)復(fù)雜而長(zhǎng)期的問(wèn)題,受到了學(xué)者們的高度關(guān)注。很多學(xué)者利用對(duì)海岸侵蝕的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)[2]、現(xiàn)場(chǎng)水文觀測(cè)[3]、海圖與地形遙感資料的比較[4]和數(shù)值模型[5]等研究手段,得到了一系列的研究成果,并通過(guò)構(gòu)筑防波堤[2]、種植紅樹(shù)林[6]等措施有效地保護(hù)了海岸線。

    越南巴達(dá)棱灣(Cu Aao Cau Bay)(見(jiàn)圖1)位于越南平順省(Binh Thuan)東北部的綏豐縣(Tuy Phong)。該灣潮汐屬不正規(guī)全日潮,潮流以不正規(guī)半日潮為主,潮流橢圓長(zhǎng)軸基本與岸邊等深線平行,其方向集中在SW-NE之間[7]。余流存在明顯季節(jié)變化,雨季受西南季風(fēng)的影響,余流方向從西南指向東北,旱季在東北季風(fēng)驅(qū)使下,余流方向指向西南海區(qū)。該地區(qū)波浪以風(fēng)浪為主,東北季風(fēng)(西南季風(fēng))期間,譜峰周期對(duì)應(yīng)的波向?yàn)镋(SSW)。常浪向?yàn)镋,頻率為34.3%;其次是SSW向,頻率為24.5%。強(qiáng)浪向?yàn)镋和SSW,有效波高Hs≥50 cm 的出現(xiàn)頻率分別為20.4%和14.7%,有效波高Hs最大值為136 cm,出現(xiàn)在SSW向。研究海域的水體含沙量存在旱季低、雨季高的季節(jié)變化和大潮高、小潮低的潮期變化,在平面上出現(xiàn)東西兩側(cè)高、中間低,近岸高、遠(yuǎn)海低的特征。調(diào)查海域旱季大、小潮期間的平均含沙量分別為0.002 8 kg/m3和0.002 0 kg/m3;雨季大、小潮期間的平均含沙量分別為0.003 8 kg/m3和0.003 4 kg/m3[8]。

    本文利用越南中部巴達(dá)棱灣2007年4月采集的42個(gè)站沉積物,2007年5月至2008年4月的波浪觀測(cè)資料,2007年4月的全潮海流、懸沙資料,并結(jié)合Gao-Collins粒徑趨勢(shì)分析方法[9]探討該灣表層沉積物特征、運(yùn)移趨勢(shì)及對(duì)水動(dòng)力的響應(yīng)。

    圖1 潮位、海流和懸沙、底質(zhì)采樣站位示意圖(等值線表示水深(m))Fig.1 Distribution of observatory stations for tide,current,suspended sediment and surface sediment (values in the con-tour lines represent the water depth(m))

    2 資料及方法

    國(guó)家海洋局南海工程勘察中心于2007年4月使用0.05 m2曙光(HNM1-2型)采泥器在越南中部巴達(dá)棱灣對(duì)42個(gè)底質(zhì)站實(shí)施采樣,調(diào)查站位見(jiàn)圖1,每站取樣1個(gè),每站取樣質(zhì)量不少于1 kg。粒度分析采用Mastersizer 2000粒度分析儀與篩析法相結(jié)合的方式測(cè)試,并獲得0.25φ間隔的粒度分布。沉積物粒級(jí)采用尤登·溫德華氏等比制φ值粒級(jí)標(biāo)準(zhǔn),沉積物粒度參數(shù)(平均粒徑φ、分選系數(shù)QD和偏態(tài)系數(shù)Sk)利用矩法計(jì)算[10],沉積物的分類和命名采用謝帕德沉積物命名法(礫石含量大于20%時(shí),礫石參與命名)。周年波浪觀測(cè)時(shí)間從2007年5月至2008年4月,波浪觀測(cè)站的水深約15 m,觀測(cè)儀器采用荷蘭Datawell Inc公司生產(chǎn)的MARKⅡ型波浪騎士。全潮水文觀測(cè)于2007年4月19-28日進(jìn)行,測(cè)流時(shí)采用10條船進(jìn)行定點(diǎn)同步的26 h連續(xù)觀測(cè),海流測(cè)量?jī)x器為AANDERAA RCM-9自容式海流計(jì)。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 底質(zhì)類型和粒度參數(shù)

    研究區(qū)域內(nèi)沉積類型比較復(fù)雜,物質(zhì)由粗至細(xì)共包括5種物質(zhì)成份,即砂、礫砂、粉砂質(zhì)砂、砂質(zhì)粉砂和礫砂,其中所占比例最多的是砂(占50.0%),其次是礫砂(占23.8%),粉砂質(zhì)砂(占16.7%),砂質(zhì)粉砂和礫砂各有兩個(gè)站位出現(xiàn),呈現(xiàn)出以粗顆粒砂為主的沉積特性。砂在巴達(dá)棱灣分布最廣,砂礫僅在巴達(dá)棱灣的西側(cè)遠(yuǎn)岸處出現(xiàn),而粉砂質(zhì)砂和砂質(zhì)粉砂兩種類型沉積物主要集中在大于10 m的深水區(qū)。其中,粉砂質(zhì)砂出現(xiàn)于巴達(dá)棱灣中部淺水灘北側(cè)(見(jiàn)圖2a),及中部深水區(qū)零星區(qū)域,對(duì)應(yīng)的平均粒徑為高值區(qū)(見(jiàn)圖2b),而灣內(nèi)中部淺灘沉積物類型較為復(fù)雜,存在砂、礫砂和礫砂3種物質(zhì),對(duì)應(yīng)的沉積物中粒級(jí)分布范圍較廣,沉積物分選較差(見(jiàn)圖2c),體現(xiàn)了該區(qū)物源多樣性,反映出灣內(nèi)水動(dòng)力條件較為復(fù)雜。該區(qū)域?qū)?yīng)的偏態(tài)系數(shù)最大(見(jiàn)圖2d),最大值超過(guò)0.5,屬于極正偏,表明沉積物總體偏粗,此外,另一個(gè)極正偏區(qū)域位于深槽南部及其南側(cè)海域,沉積物粒度集中于粗粒部分,以砂和礫砂為主。總體而言,巴達(dá)棱灣沉積物粒度呈現(xiàn)出中西部粗、東部細(xì)的分布格局。

    3.2 沉積物輸移及來(lái)源

    基于表層沉積物的粒級(jí)參數(shù)(平均粒級(jí)、分選系數(shù)和偏態(tài))在搬運(yùn)過(guò)程中的規(guī)律性變化,Mclanren和Bowels[11]提出了一維沉積物粒徑趨勢(shì)模型,用來(lái)判別沉積物的凈搬運(yùn)方向,在此基礎(chǔ)上,Gao和Collins[9]建立了二維的“粒徑趨勢(shì)分析”(GSTA模型),并用以反映沉積物輸移格局。該方法在不同海域得到了應(yīng)用[12—16]。圖3為通過(guò)GSTA模型計(jì)算獲取的越南巴達(dá)棱灣粒徑運(yùn)移趨勢(shì)圖。圖中矢量箭頭表示沉積物凈搬運(yùn)方向,矢量長(zhǎng)度僅表示粒徑趨勢(shì)的顯著性,并不代表搬運(yùn)速率的大小。由圖可知,越南巴達(dá)棱灣表層沉積物運(yùn)移趨勢(shì)較顯著,其西側(cè)表層沉積物沿岸線自西南向?yàn)硟?nèi)運(yùn)移,指示該區(qū)域物源主要來(lái)自灣外部。受潮致余流及波生離岸流的作用,研究海區(qū)中西部近岸區(qū)表層沉積物主要垂直于岸線做離岸輸移,預(yù)示著該段海岸線被沖刷,岸線被侵蝕,從岸向外海其運(yùn)移強(qiáng)度逐漸減弱。巴達(dá)棱灣東側(cè)沿岸表層沉積物亦是離岸向海運(yùn)移,表明東側(cè)海岸線同樣存在被沖刷、被侵蝕的可能性,其在15°18′N,118°53′E區(qū)域與從巴達(dá)棱灣西側(cè)運(yùn)移過(guò)來(lái)的底沙及外海從灣東側(cè)進(jìn)入灣內(nèi)的底沙相遇,形成泥沙運(yùn)移匯聚區(qū)(見(jiàn)圖3),并在底層余流的作用下可能發(fā)生向西南向運(yùn)移(見(jiàn)圖4)。

    3.3 水動(dòng)力對(duì)泥沙輸移的作用

    3.3.1 潮流掀沙

    潮流對(duì)表層沉積物的掀沙作用強(qiáng)度主要與潮流流速、水深及表層沉積物粒徑大小有關(guān),本文根據(jù)竇國(guó)仁[17]公式計(jì)算了泥沙的起動(dòng)流速,對(duì)于某一水深處,表層沉積物的相應(yīng)起動(dòng)流速小于或等于潮流最大垂線平均流速時(shí),潮流對(duì)其具有掀沙作用,公式如下:

    圖2 表層沉積物(a)、平均粒徑(b)、分選系數(shù)(c)和偏態(tài)系數(shù)(d)分布圖(圖中線等值線表示水深(m))Fig.2 Distribution of surface sediments (a),mean grain size (b),sorting coefficient (c),and skewness coefficient (d)(sash-dotted contours represent the water depth(m))

    圖3 沉積物凈輸運(yùn)趨勢(shì)圖(虛線等值線表示水深(m))Fig. 3 The trends for net sediment transportation(dash-dotted contour represents the water depth(m))

    圖4 研究海區(qū)底層懸沙濃度(mg/L)及余流(cm/s)(虛線等值線表示水深(m))Fig.4 Concentrations of suspended sediments and residual currents in the study area (dash-dotted contours represent the water depth(m))

    (1)

    式中,ha為水柱高度表示的大氣壓;δ為水分子厚度,取3×10-8cm;g為重力加速度;D為中值粒徑;h為水深;γ為水的容重,取1;γs為泥沙容重,取2.65。

    對(duì)實(shí)測(cè)潮流資料進(jìn)行調(diào)和分析,并通過(guò)相應(yīng)的調(diào)和常數(shù)計(jì)算,得到區(qū)域內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的潮流可能最大流速。當(dāng)某點(diǎn)沉積物的起動(dòng)流速小于潮流最大流速時(shí),即認(rèn)為該點(diǎn)潮流流速足以使泥沙顆粒起動(dòng),存在潮流掀沙作用。圖5為計(jì)算所得研究區(qū)域內(nèi)泥沙起動(dòng)速度空間分布情況,可以看出,研究海區(qū)的泥沙起動(dòng)流速在0.36~0.90 m/s之間,受水深及泥沙粒徑的共同影響,研究海域中部淺灘區(qū)泥沙起動(dòng)速度最小,東北和西南側(cè)泥沙起動(dòng)速度相對(duì)較大。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)資料獲取的本海域近底層理論最大潮流流速(表1)最大為0.42 m/s,各點(diǎn)的最大理論潮流流速均小于該處的泥沙起動(dòng)速度,顯然潮流作用不足以起動(dòng)該海域底沙。

    圖5 泥沙起動(dòng)速度(單位:m/s)分布圖(虛線等值線表示水深(m))Fig.5 The speeds for sediment initial motion(dash-dotted contours represent the water depth(m))

    表1 泥沙起動(dòng)速度及最大理論潮流統(tǒng)計(jì)表

    Tab.1 Speeds of sediment initial motion and theoretical maximum tidal currents

    站位起動(dòng)速度/m·s-1最大理論潮流/m·s-1流速差/m·s-110 360 07-0 2920 570 25-0 3230 530 28-0 2540 680 38-0 3050 920 36-0 5660 640 27-0 3770 840 19-0 65

    續(xù)表1

    注:流速差是指理論最大理論潮流與起動(dòng)速度的差值,正值表示理論最大理論潮流大于起動(dòng)速度,底砂可以起動(dòng),負(fù)值則不能起動(dòng)底砂。

    3.3.2 波浪掀沙

    本海域直接經(jīng)受外海傳入的波浪作用,加以區(qū)域內(nèi)的床面表層沉積物粒徑總體較粗,起動(dòng)流速較大,因而波浪對(duì)本海域的掀沙沖刷作用不容忽視,為了解本海域波浪掀沙作用,本文通過(guò)公式(2)來(lái)計(jì)算泥沙顆粒的起動(dòng)水深h*[18]:

    (2)

    式中,M是受泥沙因素及沙層滲流影響的系數(shù),可以假定為沙粒粒徑D和波長(zhǎng)L的函數(shù),

    (3)

    波長(zhǎng)L分為淺水波長(zhǎng)和深水波長(zhǎng),

    (4)

    式中,H為波高,ρs為泥沙密度,ρ為水體密度;D為泥沙顆粒粒徑;β為常系數(shù)0.039;εK取值為2.56 cm3/s2。若取樣點(diǎn)泥沙顆粒的起動(dòng)水深大于實(shí)際水深,則認(rèn)為存在波浪掀沙作用。據(jù)此,若以實(shí)際水深作為臨界起動(dòng)水深可以求得研究區(qū)域內(nèi)各點(diǎn)的泥沙起動(dòng)臨界波高,其空間分布見(jiàn)圖6。

    圖6 研究區(qū)域波浪掀沙空間分布(虛線等值線表示水深)Fig.6 The effect of wave-lifting-sediment (dash-dotted contours represent the water depth)

    對(duì)于波浪動(dòng)力,其掀沙作用范圍除受沉積物空間分布格局控制外,還取決于其波能的大小和實(shí)際水深。由圖6可以發(fā)現(xiàn):(1)常見(jiàn)浪1.0 m波級(jí)情況下,僅可起動(dòng)近岸水域的約5 m以淺表層沉積物;(2)波高位于1.0~1.5 m的波浪掀沙作用外邊界在中部淺灘及近岸稍遠(yuǎn)海灘大致與5 m等深線相當(dāng);(3)波高1.5~2.0 m的波浪掀沙作用區(qū)域主要集中于10 m水深海域;(4)對(duì)于2.5 m波級(jí)波浪,至約15 m水深以深,水下地形及表層沉積物顆粒大小沿等深線方向差異較大(水淺處,顆粒較粗),該波級(jí)掀沙作用范圍存在明顯的空間分布差異;(5)當(dāng)波浪波級(jí)增大到2.5 m以上時(shí),研究區(qū)域均為其掀沙作用范圍,但對(duì)于20 m水深以深區(qū)域,有效掀沙波浪發(fā)生頻率較低,表層沉積物所受波浪掀沙動(dòng)力相對(duì)其他區(qū)域最為微弱,加之該區(qū)域接受近岸細(xì)顆粒泥沙輸入的原因,該范圍內(nèi)相對(duì)于其余海域的沉積物顆粒度明顯偏細(xì)。

    3.3.3 潮流輸沙

    落潮流由西南進(jìn)入巴達(dá)棱灣后,受地形和科氏力影響,向偏東方向運(yùn)動(dòng),在中部淺灘區(qū)域的細(xì)顆粒沉積物由于波浪掀沙作用發(fā)生再懸浮,并隨潮流運(yùn)移,使得該區(qū)域的表層沉積物主要是較粗物質(zhì),中值粒徑大多小于1φ,而較細(xì)物質(zhì)懸浮隨潮流繼續(xù)向偏東運(yùn)移,隨著水深的增加,波浪和潮流等水動(dòng)力作用逐漸減弱,細(xì)顆粒泥沙開(kāi)始沉降落淤。漲潮流由該灣的東南側(cè)進(jìn)入灣內(nèi),漲潮流帶入的灣外部泥沙,在深水槽處與灣西運(yùn)移過(guò)來(lái)的較細(xì)物質(zhì)及東北近岸海域向西南方向運(yùn)移的泥沙相遇,形成一個(gè)泥沙匯聚區(qū),該現(xiàn)象在表層沉積物的粒徑分布(見(jiàn)圖2a)和輸運(yùn)趨勢(shì)(見(jiàn)圖3)中得到了進(jìn)一步驗(yàn)證。因此,潮流作用很可能是該海域泥沙輸移的主要?jiǎng)恿σ蛩亍?/p>

    3.4 波浪對(duì)海岸的塑造

    波浪對(duì)海岸地貌的形成和發(fā)展有著重要意義。海灘的變形和泥沙運(yùn)動(dòng)主要受波能流強(qiáng)度所控制,所以波能流分布是十分重要的。按微幅波理論,單位波峰線上一個(gè)波長(zhǎng)的平均波能流[19]為:

    W=nρgH2L/8T,

    (5)

    式中,n波能傳遞系數(shù),對(duì)深水波n=1/2;ρ為海水密度,取1 030 kg/m3;H波高;L波長(zhǎng);T周期。據(jù)此得各向的平均波能流見(jiàn)表2。表中Db為波浪的破碎水深。按各向出現(xiàn)頻率對(duì)波能流強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得北向波能流En=-30.60%,東向波能流Ee=49.65%,波能流平均方向?yàn)棣?122°,平均波能流為2.23×103W/m。越南巴達(dá)棱灣的海岸弧形開(kāi)口向南,其東側(cè)和西側(cè)岬角所處緯度變化不大,屬“偏S型”海岸,各個(gè)方向常浪、強(qiáng)浪,對(duì)弧形海灣的泥沙運(yùn)動(dòng)和岸灘調(diào)整過(guò)程均可以產(chǎn)生影響[20]。岸線的法向與強(qiáng)浪向夾角的大小是決定海岸地貌形態(tài)的主要因素。巴達(dá)棱灣的岸線可以分成兩段進(jìn)行討論,其中東段岸線走向135°,西段岸線走向224°,根據(jù)實(shí)測(cè)波浪統(tǒng)計(jì)的波能方向122°,與兩岸線的夾角分別為13°和102°。其中西段岸線在波浪作用下,整個(gè)岸段呈現(xiàn)弧形海岸的平面形態(tài),近似與波能向垂直,該段岸線的近岸海域表層沉積物凈輸運(yùn)方向垂直于岸線做離岸輸移,且本海域泥沙供給能力遠(yuǎn)小于波浪的可侵蝕能力,海岸正處于侵蝕狀態(tài),有向岸后退的趨勢(shì)。由于東段岸線與波能向夾角僅13°,東段岸線在波浪作用下被侵蝕的程度遜于西段岸線。

    表2 各向波能流分布

    續(xù)表2

    注:Db為波浪破碎水深。

    此外,中部淺灘區(qū)受波浪破碎的影響,底質(zhì)泥沙被波浪重新懸浮,細(xì)粒物質(zhì)被潮流帶往它處,導(dǎo)致淺灘的沉積物逐漸粗化,經(jīng)強(qiáng)浪淘選的粗粒物質(zhì)在淺灘區(qū)形成大片砂粗細(xì)砂分布區(qū),且分選較差。由表2中計(jì)算的破碎水深,以N-E浪的破碎水深最大(0.61 m),SSW-SW(0.56 m)居次,結(jié)合中值粒徑等深線的分布特征進(jìn)行分析(見(jiàn)圖2a),表明破波帶以內(nèi)表層沉積物粗化區(qū)可能以東北和偏東走向?yàn)橹鳌?/p>

    4 小結(jié)

    (1)越南巴達(dá)棱灣表層沉積物以砂為主要類型,普遍較粗,分選較差,屬正偏態(tài),粒徑空間分布呈中西部粗、東部細(xì)的格局。

    (2)在水動(dòng)力作用下越南巴達(dá)棱灣西側(cè)表層沉積物沿岸線自西南向?yàn)硟?nèi)運(yùn)移。受潮致余流的作用,研究海區(qū)中西部近岸區(qū)表層沉積物主要垂直于岸線做離岸輸移。巴達(dá)棱灣東側(cè)沿岸表層沉積物亦是離岸向海運(yùn)移,并與灣西側(cè)運(yùn)移過(guò)來(lái)的底沙及從灣東側(cè)進(jìn)入灣內(nèi)的外海底沙相遇,所形成的泥沙運(yùn)移匯聚區(qū)在余流作用下西移。

    (3)該海域潮流不足以掀沙,波浪是掀沙的主要水動(dòng)力因素,其對(duì)表層沉積物沖刷作用主要以常見(jiàn)浪1.0 m波級(jí)情況下對(duì)淺水區(qū)域掀沙作用最為顯著,可起動(dòng)中部淺灘及近岸水域的約5 m以淺表層沉積物。當(dāng)波浪波級(jí)增大到2.5 m以上時(shí),掀沙作用范圍覆蓋整個(gè)研究區(qū)域。

    (4)潮流作用是該海域泥沙輸移的主要?jiǎng)恿σ蛩亍?/p>

    (5)波浪是其海岸線侵蝕的主要因子,在其作用下,東段岸線被侵蝕的程度低于西段岸線。

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    The influence of Hydrodynamics on surface sediment and beach in the Cu Lao Cau Bay,Vietnam

    Yang Yang1,Li Ruixiang1,Qiao Guangquan1,Liu Yuqiang1,Xiao Zhijian1,Zhu Pengli1

    (1.SouthChinaSeaMarineEngineeringSurveyCenter,StateOceanicAdministration,Guangzhou510300,China)

    This study analyzed 42 surface sediment samples and hydrological data observed in Aprial,2007 in the Cu Lao Cau Bay. The obtained data,combined with the Gao-Collins Grain Size Trend Analysis Model (GSTA model),were used to infer the characteristics and transportation trend of sarface sediment in the Cu Lao Cau Bay,Vietnam. The results suggested that the surface sediments were mainly composed of coarse particles. Under the influences of the tidal currents and waves,the particles were coarse in the central and western part of the bay,and fine in the eastern part. In the western part of the bay,the sediments were transported from southwest into the bay along the coast. In the central part of the bay,the sediments were transported from nearshore to offshore. In the eastern part of the bay,the sediments were transported from northeast to the southwest. A convergent area of sediments was formed by the sediment from the western and eastern part of the bay,and then they moved westward under the influence of residual currents. The surface sediment movement was mainly induced by the superimposed effect of wave and tidal current,of which the sediment was left by wave and transported by the tidal current. The coastline of the Cu Lao Cau Bay is being eroded under the influence of wave (a main factor),and it generally takes on a tendency of moving backward.

    Cu Lao Cau Bay; surface sediment; grain size character; trend of sediment transport

    10.3969/j.issn.0253-4193.2015.05.007

    2014-06-20;

    2014-12-22。

    國(guó)家自然科學(xué)基金(41376026)。

    楊陽(yáng)(1976—),男,湖南省祁陽(yáng)縣人,高級(jí)工程師,主要從事海洋環(huán)境調(diào)查工作。E-mail:yangyang@smes.gz.cn

    P736.21

    A

    0253-4193(2015)05-0068-08

    楊陽(yáng),李銳祥,喬光全,等. 水動(dòng)力對(duì)越南巴達(dá)棱灣表層沉積物和岸灘的影響[J]. 海洋學(xué)報(bào),2015,37(5):68-75,

    Yang Yang,Li Ruixiang,Qiao Guangquan,et al. The influence of hydrodynamics on surface sediment and beach in the Cu Lao Cau Bay,Vietnam[J]. Haiyang Xuebao,2015,37(5):68-75,doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2015.05.007

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