• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    長江口北槽柱狀沉積物粒度分布特征及沉積環(huán)境指示意義

    2016-07-06 09:42:28鄧智瑞邢超鋒郭磊城王憲業(yè)華東師范大學(xué)河口海岸學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室上海200062
    海洋科學(xué) 2016年1期
    關(guān)鍵詞:柱狀長江口泥沙

    鄧智瑞, 何 青, 邢超鋒, 郭磊城, 王憲業(yè)(華東師范大學(xué) 河口海岸學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 上海 200062)

    ?

    長江口北槽柱狀沉積物粒度分布特征及沉積環(huán)境指示意義

    鄧智瑞, 何 青, 邢超鋒, 郭磊城, 王憲業(yè)
    (華東師范大學(xué) 河口海岸學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 上海 200062)

    為了研究長江口北槽深水航道的泥沙回淤機(jī)制及來源, 通過對長江口北槽深水航道中部南、北導(dǎo)堤兩側(cè)壩田區(qū)域所采淺鉆柱狀樣的沉積物特征、粒度參數(shù)特征、粒度成分和沉積速率特征等的分析,探討北槽深水航道水動力條件和泥沙沉積環(huán)境。結(jié)果顯示, 柱狀樣以黏土質(zhì)粉砂為主, 受徑流和潮汐作用, 分選性都較差, 偏態(tài)均為正偏, 北導(dǎo)堤和南導(dǎo)堤兩側(cè)柱狀樣的分選系數(shù)、偏態(tài)和峰態(tài)在同一側(cè)相互之間的特征較一致, 且三組分組成接近; 南北導(dǎo)堤異側(cè)之間的粒度特征差異較為明顯, 北導(dǎo)堤一側(cè)的平均粒度比南導(dǎo)堤的小, 北導(dǎo)堤壩田附近的柱狀樣粒級百分比在垂向上波動變化較大, 南導(dǎo)堤則表現(xiàn)的較為單一; 南北導(dǎo)堤的敏感組分主要集中在粒級100 μm部分。結(jié)合資料和測年數(shù)據(jù), 綜合得出,由于北導(dǎo)堤和南導(dǎo)堤的漲落潮不對稱, 導(dǎo)致了其粒度特征上的不同; 北槽淤積中的流域供沙逐漸減少,泥沙來源逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闉┎劢粨Q供沙為主; 北槽受深水航道工程影響巨大, 泥沙沉積過程復(fù)雜, 還需深入研究。

    長江口; 北槽; 沉積; 柱狀樣; 粒度

    [Foundation: National Natural Science Foundation of China, No.41276080,No.51320105005; Non-Profit Industry Financial Program of MWR,No.201201070-03]

    河口作為河流與海洋的樞紐, 受自然條件和人為影響, 許多沉積物在此產(chǎn)生復(fù)雜變化, 同時(shí)對周圍的環(huán)境進(jìn)行反饋。沉積物的粒度分析方法是研究地表沉積物的沉積過程、沉積環(huán)境的重要手段。粒度特征不僅可以對沉積物進(jìn)行分類, 還可以比較出不同時(shí)期的沉積環(huán)境, 同時(shí)由于沉積物的沉積過程受組成物質(zhì)、動力條件等影響, 沉積物的特征也會反映出相關(guān)的重要環(huán)境信息[1-3]。

    1 研究區(qū)域概況

    長江作為中國第一大河, 多年平均徑流量和輸沙率分別為8970×108m3/a(1950~2007年)和4.02× 108t/a(1951~2007年)[4]。長江河口則為徑流與潮流相互消長非常明顯的多級分汊沙島型中等潮汐河口[5]。長江河口從徐六涇往外江面驟然開闊, 呈“三級分汊,四口入海”的形勢: 崇明島將長江河口分為南支和北支, 南支又被長興島、橫沙島分為南港和北港, 九段沙又將南港分為南槽和北槽, 因而又是一個(gè)典型的分汊型河口(圖1)。自從2003年6月三峽工程蓄水以后, 長江上游的供沙情況發(fā)生了顯著變化, 河口區(qū)沖淤狀況也產(chǎn)生了相應(yīng)的響應(yīng)[6]; 另外, 長江口深水航道工程于1997年底經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施, 工程分三期建設(shè), 包括在長江口南港北槽內(nèi)建筑南、北導(dǎo)堤和丁壩等整治建筑物, 其中北導(dǎo)堤49 km、南導(dǎo)堤48 km、分流口南線堤1.6 km和潛堤3.2 km; 南北導(dǎo)堤間丁壩19座, 疏浚航道近80 km, 使航道水深分階段增深到8.5、10及12.5 m, 航道底寬350~400 m, 北槽深水航道的泥沙特性、水流結(jié)構(gòu)也受到工程影響而產(chǎn)生相應(yīng)的響應(yīng)[7]。因此研究北槽深水航道的沉積特征, 既可以總結(jié)三期工程后深水航道的回淤情況, 也可以為今后航道的治理工作提供基礎(chǔ)資料。本文以2013年7月北槽深水航道淺鉆柱狀樣采集資料為基礎(chǔ), 分析長江口北槽深水航道中部淺鉆柱樣沉積物粒度特征及其對水動力和沉積環(huán)境的指示。

    2 材料與方法

    2013年7月, 在北槽深水航道, 按一定間距采集了5個(gè)柱狀樣(圖1): 北槽北導(dǎo)堤4、5號丁壩之間回淤區(qū)前沿1、2、3號(NPN-1、NPN-2、NPN-3)、北槽南導(dǎo)堤4、5號丁壩之間回淤區(qū)前沿4、5號(NPS-1、NPS-2)。柱狀樣深度在30~136 cm, 實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)將沉積物柱狀樣縱向剖開, 進(jìn)行拍照與描述后,以10 cm間隔進(jìn)行分割。每一段各取5 g左右樣品,一份做粒度分析, 另一份利用210Pb放射性同位素方法進(jìn)行年代測定。

    圖1 長江口研究區(qū)域示意圖Fig.1 Map of the Yangtze River Estuary topography and the sample site in the North Passage

    表1 采樣記錄表Tab.1 The sampling record

    粒度分析的方法如下: 取樣品約2 g放入小燒杯,加入0.16%的六偏磷酸鈉(NaPO3)6浸泡24 h, 用英國馬爾文公司生產(chǎn)的Master sizer 2000型激光粒度儀進(jìn)行粒度分析, 獲得1/4 Φ間隔的粒度分布, 數(shù)據(jù)測量范圍為0.01~2 000 μm, 粒級分辨率為0.1 Φ,重復(fù)測量的相對誤差<3%[8], 具體參數(shù)根據(jù)Matlab相關(guān)程序計(jì)算而得[9]。

    同位素測年方法如下: 稱取3 g左右研磨后樣品裝入直徑1 cm圓柱狀樣品管中, 密封3周后, 使用EG&G ORTEC生產(chǎn)的井型探頭GWL-120210-S測量。利用46.5 keV和351.9 keV特征峰作為總210Pb和補(bǔ)償210Pb的比活度, 計(jì)算二者的差值即為過剩210Pb的比活度[10-11]。粒級-標(biāo)準(zhǔn)差分析方法主要是通過計(jì)算沉積物粒度每一粒徑范圍組分在樣品中的偏差值, 偏差值大反映了某一粒徑范圍的組分變化大,偏差值小則反映了某一粒徑范圍的組分變化小, 據(jù)此可以分析不同粒徑組分對于環(huán)境變化的響應(yīng)。標(biāo)準(zhǔn)偏差的計(jì)算公式為:其中S為偏差, Si為樣本值,S為樣本的平均值, n為樣本數(shù)[12]。

    3 結(jié)果

    3.1 柱狀樣沉積物特征

    柱狀樣NPN-1、NPN-2、NPN-3相對較長, 垂向上沉積物顏色變化顯著, 而NPS-1和NPS-2巖性較為均一(圖2)。

    NPN-1: 樣品長134 cm, 0~15 cm為黃褐色細(xì)黏土質(zhì)粉砂; 15~60 cm為灰褐色細(xì)粉砂; 60~90cm為灰色粉砂; 90~125 cm為褐色黏土質(zhì)粉砂, 125~130 cm為灰黑色砂質(zhì)粉砂, 整個(gè)剖面在外觀上變化為上部顏色淺, 下部顏色深。

    圖2 柱狀樣形態(tài)特征Fig. 2 The appearances of sediment cores

    NPN-2: 樣品長80 cm, 0~20 cm為黃褐色黏土;20~40 cm紅褐色粉砂質(zhì)黏土, 其中30 cm處開始向下沉積物粒度明顯變粗; 40~70 cm為灰黑褐色黏土質(zhì)粉砂; 70~80 cm為灰色黏土粉砂, 整個(gè)剖面顏色以及沉積物的粒度變化分界明顯。

    NPN-3: 樣品長80 cm, 0~28 cm為灰褐色黏土;28~60 cm為灰黑色黏土質(zhì)粉砂, 其中上部28~60 cm為顏色較黑的黏土質(zhì)粉砂; 60~80cm為灰褐色砂質(zhì)粉砂, 質(zhì)地均勻。

    NPS-1: 樣品長40 cm, 上下部粒度組成大致相同,為褐色砂質(zhì)粉砂, 樣品呈現(xiàn)清晰的平行層理分布。

    NPS-2: 樣品長30 cm, 該樣品砂含量相對NPS-1要多, 顏色偏黃, 樣品出現(xiàn)平行層理。

    3.2 柱狀樣粒度數(shù)特征

    各柱狀樣沉積物的平均粒徑、分選系數(shù)、偏態(tài)、峰態(tài)等粒度參數(shù)及沉積物分布組分如表2、圖3所示。

    表2 北槽柱狀樣粒度參數(shù)數(shù)據(jù)表Tab. 2 Grain size parameter of sediment cores from the North Passage

    圖3 北槽各柱狀樣沉積物粒度參數(shù)及組分垂向分布Fig. 3 The vertical distribution of grain size parameters and components

    平均粒徑可以反映沉積物的大小概況。

    柱狀樣NPN-1的平均粒徑自10~80 cm處于變大的趨勢, 在80~90 cm處粒徑最小, 之后90~120 cm又呈增加的趨勢, 在120 cm處沉積物顆粒最粗; 分選性較差, 分選系數(shù)為2左右, 而且隨著深度的增加分選系數(shù)有增大趨勢; 柱狀樣粉砂的含量約占60%~70%, 黏土和砂的含量接近。

    柱狀樣NPN-2沉積物的平均粒徑在垂向上的變化不明顯, 變化范圍在10~20 μm之間, 在30 cm處最細(xì), 60 cm處較粗; 平均分選系數(shù)1.96, 分選較差,在30 cm處分選系數(shù)最小, 粒徑越小, 分選越好; 偏態(tài)和峰態(tài)變化大致呈波動變化的形式, 總體上變化較??; 柱狀樣組分與NPN-1接近, 以粉砂為主, 砂的含量最少。柱狀樣NPN-3沉積物分布由下部往上呈現(xiàn)波動細(xì)化, 總體可以分為兩段, 0~30 cm處粒徑變化不大, 之后在40 cm處達(dá)到最小值, 40~80 cm呈波動增加趨勢; 組分上依然是粉砂為主要成分, 在40 cm處黏土所占比例大于砂, 而在70 cm處砂所占比例大于黏土, 其它位置兩者所占組分相當(dāng)。

    柱狀樣NPS-1平均粒徑由上往下逐漸變粗, 且變化越來越顯著, 總體以粉砂為主, 砂和黏土含量相當(dāng), 各組分含量垂向上變化幅度不大; 平均分選系數(shù)1.98, 平均偏態(tài)0.38。

    柱狀樣NPS-2的沉積物有由上往下逐漸變細(xì)的趨勢, 分選系數(shù)隨著粒徑的減小而增大, 組分在各個(gè)深度都呈現(xiàn)出粉砂>砂>黏土的特征。

    總體看來, 在北導(dǎo)堤三個(gè)柱樣中, 平均粒徑大約在10~20 μm之間變化, 僅在120 cm和70 cm的較深處出現(xiàn)較大粒徑, 接近30 μm; 分選系數(shù)在2左右,分選性都較差; 偏態(tài)均為正偏, 偏態(tài)值在0~0.4之間;峰態(tài)值在0.9左右; 在組分上粉砂占據(jù)絕對優(yōu)勢, 含量達(dá)到60%~70%, 砂和粉砂的含量相當(dāng); 各個(gè)參數(shù)在垂向上的變化大致為波動變化, 沒有明顯趨勢。在南導(dǎo)堤兩個(gè)柱樣中, 平均粒徑在20~30 μm之間,NPS-1有隨深度增加粒徑增大的趨勢, 而NPS-2的平均粒徑則隨深度增加而減??; 兩個(gè)柱樣的分選系數(shù)、偏態(tài)和峰態(tài)大小接近, 而且分選系數(shù)呈現(xiàn)隨粒徑減小而增大的趨勢, 偏態(tài)和峰態(tài)呈現(xiàn)出隨粒徑減小而減小的趨勢; 兩個(gè)柱樣依舊是粉砂為主。

    依據(jù)柱樣剖面顏色等變化, 各柱樣中取一些特征點(diǎn)進(jìn)行粒度頻率曲線分析, 結(jié)果如圖4。NPN-1沉積物粒度頻率曲線上部與底部較為一致, 而中部的主峰則分布各異。NPN-2的沉積物粒度頻率曲線在上部和底部與NPN-1較為接近, 而中部主峰則有比較明顯的集中, 其中60 cm處的主峰最高。柱樣NPN-3的粒度頻率曲線除了40 cm和70 cm外都比較一致, 總體比NPN-1的主峰高。NPS-1和NPS-2垂向上不同深度的粒度頻率曲線較為一致, 基本無變化。

    圖4 北槽各柱樣典型粒度頻率曲線分布Fig. 4 Typical grain size–frequency curves of sediment cores from the North Passage

    3.3 環(huán)境敏感因子的提取

    由于沉積物的來源不同以及受到各種因素的影響, 沉積過程變得尤為復(fù)雜, 要對柱狀樣進(jìn)行沉積環(huán)境分析, 則需要提取出對環(huán)境響應(yīng)敏感的組分來分析動力過程。因?yàn)檎麄€(gè)沉積序列所包含的粒度組分并不都在單個(gè)樣品中表現(xiàn)為明顯的組分峰值(眾數(shù)), 所以從單個(gè)樣品的粒度頻率曲線上很難確定沉積物總體所包含的粒度組分個(gè)數(shù), 這就需要使用粒級-標(biāo)準(zhǔn)差方法, 依據(jù)每一粒級對應(yīng)含量的標(biāo)準(zhǔn)偏差變化來獲取環(huán)境敏感因子, 通過計(jì)算每一粒級在柱狀沉積物中標(biāo)準(zhǔn)偏差值, 將標(biāo)準(zhǔn)偏差值最大的粒級作為環(huán)境敏感因子,進(jìn)而分析沉積環(huán)境對于某些組分的影響[12]。

    圖5展示了利用粒級-標(biāo)準(zhǔn)偏差算法所得出的長江口北槽柱狀樣中每個(gè)粒級組分的標(biāo)準(zhǔn)偏差隨粒級組分的變化曲線, 曲線中標(biāo)準(zhǔn)偏差值較高的部分即對應(yīng)柱狀樣中對環(huán)境因素敏感的部分。從圖5中可以看出, 北導(dǎo)堤三個(gè)點(diǎn)(NPN-1、NPN-2、NPN-3)在粒徑大小7~10 μm的部分有一個(gè)敏感點(diǎn), 而粒徑大小在100 μm左右的部分更為敏感; 南導(dǎo)堤兩個(gè)點(diǎn)(NPS-1、NPS-2)則在粒徑20 μm左右和100 μm左右的部分較為敏感; 總體看來, 在同一側(cè)的柱狀樣敏感部分較為一致, 兩個(gè)地區(qū)的柱狀樣在粒徑大小為100 μm左右的部分最為敏感, 而總體上標(biāo)準(zhǔn)偏差值從大到小為北導(dǎo)堤>南導(dǎo)堤。從標(biāo)準(zhǔn)偏差可看出, 北導(dǎo)堤部分動力作用比南導(dǎo)堤變化大, 導(dǎo)致粒度組分變化較大。

    圖5 長江口北槽柱狀樣粒級-標(biāo)準(zhǔn)偏差曲線圖Fig. 5 Standard deviations of grain size components for core sediments from the North Passage

    4 討論

    4.1 北槽壩田淤積泥沙來源

    長江口北槽深水航道的回淤現(xiàn)象是研究航道工程影響的重點(diǎn)。北槽中回淤泥沙的來源較為復(fù)雜, 基本來源主要有流域來沙、海域來沙以及汊道之間的來沙等。金镠等[13]提出近底高濃度懸沙的生成與黏性細(xì)顆粒泥沙在潮汐水流中的沉降特性有關(guān), 灘槽之間的泥沙交換為主要泥沙來源, 泥沙可能在橫向水體中高濃度懸沙輸運(yùn)。陳維[4]根據(jù)實(shí)測資料分析了影響北槽回淤的原因, 包括南沙頭通道、橫沙通道、科氏力以及分流口魚咀工程等; 劉高峰[14]研究了北槽三期工程中的回淤規(guī)律, 認(rèn)為北槽整體表現(xiàn)為“洪淤枯沖”的規(guī)律, 北槽中段(即本文柱狀樣所在部分)淤積強(qiáng)度大, 極可能與附近南灘淤積有內(nèi)在聯(lián)系。陳煒等[15]提出, 北槽分流口泥沙來源于南港河段, 在向“南港—北槽”輸運(yùn)的過程中, 一部分泥沙受到分流潛堤攔截, 落淤在潛堤北側(cè)造成九段沙沙頭持續(xù)淤長。綜合各學(xué)者的研究, 說明北槽的泥沙來源是多方面的。

    多年統(tǒng)計(jì)顯示, 近年來長江中下游各水文觀測站普遍表現(xiàn)出輸沙量減少的現(xiàn)象, 特別是1998年以后, 年輸沙量均小于3×108t, 平均2.24×108t, 僅為多年平均值的48%[4], 據(jù)趙捷[16]的統(tǒng)計(jì), 1998~2010年, 進(jìn)入北槽的流域懸沙量約為4.4×108t/a, 2010年則不足3×108t/a, 流域來沙的直接落淤已經(jīng)不再是航道泥沙回淤的主要來源。柱狀樣多以細(xì)顆粒粉砂為主, 在南北兩個(gè)部分泥沙的三組分接近。通過多年來的現(xiàn)場觀測, 北槽中泥沙與潮汐的關(guān)系大致為:大潮含沙量大于小潮, 漲潮含沙量大于落潮, 并且多年來長江口水域的懸沙含沙量及其季節(jié)性變化和隨潮汐而變的規(guī)律均未改變, 說明北槽的水體含沙量主要受潮汐動力控制[17-19]。4、5號丁壩之間回淤量大于其他區(qū)域的原因, 主要還是由于北槽中段漲潮動力有所增強(qiáng)而落潮動力減弱, 落潮優(yōu)勢和輸沙能力降低[18]。從柱狀樣的粒度參數(shù)看, 能看出北導(dǎo)堤和南導(dǎo)堤在垂向上的粒度曲線明顯不同, 在北邊不同深度粒度曲線變化較大, 南邊則基本保持一致,這估計(jì)是由于動力條件的不同而產(chǎn)生的。

    一般認(rèn)為, 沉積物的平均粒徑(或中值粒徑)和標(biāo)準(zhǔn)偏差(或分選系數(shù))主要受物源控制的; 沉積環(huán)境對沉積物的粒度性質(zhì)的改造(嚴(yán)格地說是最后沉積環(huán)境對原來沉積的改造), 主要表現(xiàn)在某些原有組分的丟失或新組分的加入, 即主要反映在頻率曲線上粗、細(xì)兩尾部的變化(即峰態(tài)和偏態(tài))[20]。從表1中可以看出, 雖然南導(dǎo)堤采樣點(diǎn)與北導(dǎo)堤采樣點(diǎn)的粒度參數(shù)有所不同, 但總體大小比較接近, 說明南北導(dǎo)堤的泥沙來源較為一致, 因水動力等沉積環(huán)境不同而產(chǎn)生微小差異; 所有柱狀樣偏度值均屬于正偏, 說明沉積物的來源較為復(fù)雜。結(jié)合相關(guān)資料[16, 18-19, 21], 北槽淤積量并未隨著流域來沙減少而產(chǎn)生明顯減少,說明北槽泥沙的來源組成正在發(fā)生轉(zhuǎn)變, 北槽泥沙應(yīng)該為非流域來沙為主, 一方面由于壩田區(qū)的不斷淤積, 由原來的泥沙“收納區(qū)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皝碓吹亍保?另一方面, 北槽與周邊橫沙島和九段沙的泥沙交換也日益顯著, 此外, 南槽口附近高濁度的泥質(zhì)區(qū)也將成為北槽泥沙的來源之一。

    4.2 北槽動力差異

    沉積物粒度參數(shù)包含了豐富的海洋沉積動力學(xué)和沉積物運(yùn)移方面的重要信息, 粒度分析不僅可以用來識別沉積環(huán)境或判定物質(zhì)運(yùn)動方式, 而且可以用于海洋環(huán)境中沉積物輸運(yùn)方向的研究。劉紅[22]在研究中發(fā)現(xiàn), 長江口主槽表層沉積物中值粒徑與落潮歷時(shí)等動力參數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系, 認(rèn)為落潮動力條件是決定長江口表層沉積物中值粒徑的大小的主要?jiǎng)恿σ蛩?。不同粒徑的碎屑物質(zhì)進(jìn)入淺海后, 會遭受海浪的蕩滌, 在不同方向的波浪和海流的作用下,緩慢地向外海運(yùn)動; 一般認(rèn)為, 離岸越遠(yuǎn), 水動力越來越弱, 沉積物顆粒越小; 粗粒沉積物在近海沉積,細(xì)粒物質(zhì)攜帶較遠(yuǎn), 多在較深海沉積[9]。北槽以落潮占優(yōu)勢, 從海到陸, 潮流動力作用逐漸減弱。而NPN-1、NPN-2和NPN-3則屬于北槽北導(dǎo)堤, NPS-1 和NPS-2屬于南導(dǎo)堤, 從粒度分布曲線就可看出明顯差別: 北導(dǎo)堤的柱樣沉積條件比較復(fù)雜, 主要因?yàn)闈q潮流受地轉(zhuǎn)偏向力會靠北邊上溯, 而長江來水則靠南, 漲潮時(shí)北導(dǎo)堤受漲潮流控制, 而到了落潮時(shí), 落潮流和徑流雖然靠南沖刷, 但北導(dǎo)堤此時(shí)處于河流控制階段, 因而沉積來源會有反復(fù), 受潮流和徑流交替控制; 而南導(dǎo)堤部位水動力作用較強(qiáng),因而顆粒較粗。

    為進(jìn)一步分析北槽中各個(gè)部分對于水動力的響應(yīng), 采用粒級-標(biāo)準(zhǔn)偏差算法得到柱狀樣在垂向上沉積物每個(gè)粒級組分的標(biāo)準(zhǔn)偏差(圖5), 從結(jié)果中看出,北邊和南邊均為雙峰曲線, 南北導(dǎo)堤幾個(gè)柱狀樣的較高標(biāo)準(zhǔn)偏差值(主峰)所對應(yīng)的粒級大約在100 μm部分, 說明南北導(dǎo)堤的泥沙的主要變化組分在100 μm, 二者來源較為一致; 北導(dǎo)堤的三個(gè)柱狀樣的標(biāo)準(zhǔn)差值大于南導(dǎo)堤, 說明北導(dǎo)堤的泥沙交換比南導(dǎo)堤的更為頻繁; 南北導(dǎo)堤的副峰所對應(yīng)粒徑大小有區(qū)別, 北導(dǎo)堤副峰在10 μm左右, 南導(dǎo)堤副峰在20 μm左右, 說明南北導(dǎo)堤雖然泥沙來源較為一致, 但是由于水動力影響, 泥沙的沉積過程會稍有不同。研究表明[23], 深水航道工程使北槽流態(tài)調(diào)整為往復(fù)流, 并且中段靠近航道北側(cè)流向與航道有一定夾角, 導(dǎo)堤阻擋九段沙區(qū)域漲潮流進(jìn)入北槽, 壩田區(qū)出現(xiàn)環(huán)流, 南導(dǎo)堤加高工程使航道內(nèi)水流只在高潮時(shí)與外界交換, 所以余流很小, 水動力變化情況為北邊復(fù)雜而南邊較為穩(wěn)定, 這與粒度頻率曲線和粒級-標(biāo)準(zhǔn)差所反映的結(jié)果較為一致。從粒度參數(shù)上看, 南導(dǎo)堤水動力作用較強(qiáng), 因而產(chǎn)生變動的粒徑比北導(dǎo)堤粗一些, 這與北槽內(nèi)漲落潮不對稱的情況一致。

    4.3 人類活動作用

    由于長江上游水利工程以及人們對航道的疏浚工作, 北槽航道的發(fā)展變化較為復(fù)雜, 北槽航道三期工程以后, 航道兩端淤積嚴(yán)重, 許多專家對此進(jìn)行了研究, 基本認(rèn)為: (1)航道工程的影響改變了北槽的流場情況, 如丁壩的遮擋導(dǎo)致水動力減弱, 泥沙落淤; 工程后由于受到導(dǎo)堤和丁壩的束水作用,主槽潮流流向更集中, 潮流的橫向動力減弱, 主流線基本與導(dǎo)堤走向一致, 由旋轉(zhuǎn)流變?yōu)橥鶑?fù)流等,并且影響優(yōu)勢潮量(落潮), 即落潮流優(yōu)勢比從65%下降到55%左右[14]; (2)人工疏浚也在人為地影響泥沙的輸運(yùn), 且在北槽中也有相應(yīng)的拋泥區(qū)和貯泥坑,但疏浚拋泥僅能影響貯泥坑和拋泥區(qū)附近的局部區(qū)域[21], 從圖6中看到, 本次采樣點(diǎn)在4號和5號丁壩之間, 附近有3號吹泥站(貯泥坑), 雖然徑流或潮流有可能將上游或下游的疏浚泥沙輸送到采樣點(diǎn), 但根據(jù)粒度參數(shù)結(jié)果, 南導(dǎo)堤和北導(dǎo)堤的柱狀樣在粒徑組分上接近, 說明吹泥站的存在并未對壩田區(qū)回淤的來源造成很大影響, 而根據(jù)戚定滿等[24]的研究結(jié)果, 3號吹泥站周圍流速較快, 拋泥流失率較高,因而北導(dǎo)堤的沉積環(huán)境比南導(dǎo)堤更為復(fù)雜, 這點(diǎn)在柱狀樣的敏感性分析中得以體現(xiàn); (3)此外, 還有水庫、魚咀等工程影響, 導(dǎo)致研究區(qū)域流場較為復(fù)雜,還需作進(jìn)一步研究。

    4.4 沉積速率

    一般來說, 同位素測年(210Pb,137Cs等)和斷面高程重復(fù)測量是用來計(jì)算沉積速率最常用的兩種手段。測定沉積速率可以一定程度上判斷長江口的演變過程, 依據(jù)同位素測年方法, 根據(jù)210Pb的恒定初始活度(CIC)模式推算NPN-1柱樣平均沉積速率約為3.5 cm/a; 根據(jù)210Pb衰變模式, 垂向上理想的210Pb活度應(yīng)隨深度增加呈現(xiàn)指數(shù)遞減, NPN-2柱樣中過剩210Pb活度下部高, 上部低, 無法進(jìn)行沉積速率的計(jì)算。NPN-3也呈現(xiàn)出和NPN-2類似的現(xiàn)象。沉積物柱樣NPS-2的平均沉積速率約為1.0 cm/a。

    圖6 北槽內(nèi)部3個(gè)吹泥站位置[24]Fig. 6 The four disposal zones of the Yangtze River Estuary the North Passage

    由于本次所采柱樣長度較短, 而且研究區(qū)域受人為影響較大, 同位素的測定結(jié)果不盡人意, 根據(jù)柱狀樣的沉積速率以及柱狀樣長度可以推斷出, 北導(dǎo)堤N(yùn)PN-1和南導(dǎo)堤N(yùn)PS-2的泥沙淤積大約都在近30 a內(nèi)形成, 但靠近深水航道中部的部分則無法用210Pb確定沉積速率, 說明北槽內(nèi)泥沙交換頻繁。北導(dǎo)堤有兩個(gè)柱狀樣在垂向上表現(xiàn)出下部210Pb活性比上部高, 很有可能為在航道工程初期, 河床水動力作用復(fù)雜, 泥沙交換頻繁, 而到工程后期, 灘槽的淤積呈現(xiàn)出趨于穩(wěn)定的趨勢。而南導(dǎo)堤柱狀樣由于采樣數(shù)較少, 難以作垂向上的比較。謝文靜[25]通過對長江口三角洲31個(gè)站位的210Pb測定發(fā)現(xiàn), 長江口許多柱狀樣210Pb比活度在垂向上存在復(fù)雜的變化規(guī)律,說明長江河口復(fù)雜的源匯過程和沉積動力過程破壞了210Pb的正常沉積, 而在北槽中的柱狀樣210Pb比活度呈現(xiàn)的是分段衰變類型, 這可能為塊體搬運(yùn)沉積的結(jié)果。綜上所述, 長江口北槽深水航道的泥沙來源和沉積過程較為復(fù)雜, 要探究其年代變化規(guī)律, 還有許多工作待開展。

    圖7 長江口北槽柱狀樣210Pb分析結(jié)果Fig. 7 Results of isotopic dating using210P bisotopic dating

    5 結(jié)論

    本研究根據(jù)對北槽航道中部淺鉆柱樣沉積物粒度特征的分析, 得到關(guān)于水沙動力和沉積環(huán)境的如下結(jié)果。

    1) 長江口北槽深水航道中段柱狀樣以黏土質(zhì)粉砂為主, 受徑流和潮汐作用, 分選性都較差, 偏態(tài)均為正偏, 北導(dǎo)堤各個(gè)柱狀樣平均粒徑大約在10~20 μm之間, 其他參數(shù)在垂向上的變化大致為波動變化,沒有明顯趨勢; 南導(dǎo)堤兩個(gè)柱樣, 平均粒徑在20~30 μm之間, 兩個(gè)柱樣的分選系數(shù)、偏態(tài)和峰態(tài)大小接近。

    2) 研究區(qū)域南北的差異較為明顯。北導(dǎo)堤的平均粒度比南導(dǎo)堤的小, 雖然南北導(dǎo)堤的三組分組成接近, 但是北導(dǎo)堤的柱樣在垂向上波動變化較大,南導(dǎo)堤則表現(xiàn)的較為單一, 這與北導(dǎo)堤泥沙沉積條件較為復(fù)雜有關(guān)。從粒度頻率曲線上看, 北導(dǎo)堤的頻率曲線在垂向上差別較大, 有雙峰曲線的出現(xiàn), 并且峰值會出現(xiàn)在不同的粒徑處, 南導(dǎo)堤的頻率曲線在垂向上表現(xiàn)的比較均一, 沒有明顯差別。

    3) 南北導(dǎo)堤的敏感組分主要集中在粒級100 μm部分, 在100 μm部分對于水動力的變化較為敏感,而且北邊和南邊均為雙峰曲線, 北導(dǎo)堤的三個(gè)柱狀樣的標(biāo)準(zhǔn)差大于南導(dǎo)堤, 說明北導(dǎo)堤的泥沙活動較為頻繁, 這與北槽內(nèi)漲落潮不對稱的情況一致。

    4) 影響北槽泥沙沉積的因素很多, 首先, 泥沙來源便是一個(gè)復(fù)雜問題, 從柱狀樣參數(shù)來看, 南北兩處三組分組成較為一致, 說明兩邊的來源較為一致, 且由于流域來沙減少, 北槽受潮汐作用強(qiáng), 流域供沙所占比重逐漸減小, 泥沙來源逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闉┎劢粨Q等其他方式; 其次, 由于北導(dǎo)堤和南導(dǎo)堤的水動力作用差異, 導(dǎo)致了南北在粒度特征上的不同;結(jié)合資料和測年數(shù)據(jù), 可知北槽受三期工程影響巨大, 研究區(qū)域的泥沙大量淤積可能由于壩田區(qū)水動力的變化而產(chǎn)生。

    致謝: 感謝華東師范大學(xué)河口海岸科學(xué)研究院虞志英教授,徐海根教授在柱狀樣分析過程中給予的幫助和支持!同時(shí)感謝王張華教授為論文修改提出寶貴意見!

    [1] Folk R L. Petrology of sedimentary rocks[M]. Austin:Hemphill Publishing Company, 2014.

    [2] Folk R L, Ward W C. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters[J]. Journal of Sedimentary Petrology. 1957, 27(1): 3-26.

    [3] Visher G S. Grain size distributions and depositional processes[J]. Journal of Sedimentary Research. 1969,39(3): 1074-1106.

    [4] 陳維. 長江口北支、北槽沖淤變化及河勢演變分析[D].上海: 上海海洋大學(xué), 2012. Chen Wei. Analysis on Morphological Change and Evolution of River Regime in the North Passage and North Branch of the Changjiang River Estuary. Shanghai Ocean University, 2012.

    [5] 樓飛. 長江口深水外航道海域沉積和沖淤環(huán)境研究[D].上海: 華東師范大學(xué), 2005. Lou Fei. The research of sediment erosion and deposition in the area outside of North Passage, Yangtze estuary [D].East China Normal University, 2005.

    [6] 張強(qiáng), 陳桂亞, 許崇育, 等. 長江流域水沙周期特征及可能影響原因[J]. 水科學(xué)進(jìn)展. 2009, 20(1): 80-85. Zhang Qiang, Chen Guiya, Xu Chongyu, et al. Periodic characters of sediment load and runoff changes in the Yangtze River basin in the past 40 years , China[J]. Advances in Water Science.2009, 20(1): 80-85.

    [7] 長江口航道管理局. 長江口深水航道治理工程成套技術(shù)[J]. 中國水運(yùn). 2007, 8: 9-11. Yangtze Estuary Channel Administration. A complete sets of technology of Yangtze Estuary deep-water channel regulation project [J]. China Water Transport. 2007, 8: 9-11.

    [8] 劉幼萍, 童娟, 李小妮. 應(yīng)用馬爾文MS2000激光粒度分析儀分析河流泥沙顆粒[J]. 水利科技與經(jīng)濟(jì). 2005, 6: 329-331. Liu Youping, Tong Juan, Li Xiaoni. Analyzing the silt particles with the Malvern Mastersizer 2000[J]. Water Conservancy Science and Technology and Economy. 2005, 6: 329-331.

    [9] 錢寧, 萬兆慧. 泥沙運(yùn)動力學(xué)[M].北京: 科學(xué)出版社,2003. Qian Ning, Wan Zhaohui. Mechanics of sediment transport [M]. Beijing Science Press, 2003.

    [10] 萬國江. 現(xiàn)代沉積的210Pb計(jì)年[J]. 第四紀(jì)研究. 1997,3: 230-239. Wan Guojiang.210Pb dating for recent sedimentation [J]. Quaternary science.1997, 3: 230-239.

    [11] 萬國江.137Cs及210Pbex方法湖泊沉積計(jì)年研究新進(jìn)展[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展. 1995, 2: 188-192. Wan Guojiang. Progresses on137Cs and210Pbexdating of lake sediments [J]. Advance in Earth Science.1995, 2:188-192.

    [12] 陳橋, 劉東艷, 陳穎軍, 等. 粒級-標(biāo)準(zhǔn)偏差法和主成分因子分析法在粒度敏感因子提取中的對比[J]. 地球與環(huán)境. 2013, 3: 319-325. Chen Qiao, Liu Dongyan, Chenyingjun. Comparative analysis of Grade-standard deviation method and factors analysis method for environmental sensitive factor analysis [J]. Earth and Environment. 2013, 3: 319-325.

    [13] 金镠, 虞志英, 何青. 灘槽泥沙交換對長江口北槽深水航道回淤影響的分析[J]. 水運(yùn)工程. 2013, 1: 101-108.Jin Liu, Yu Zhiying, He Qing. Response of deepwater channel in north passage to water and sediment exchange between channel and shoal in the Yangtze Estuary [J]. Port & Waterway Engineering. 2013, 1:101-108.

    [14] 蔣陳娟, 李九發(fā), 吳華林, 等. 長江河口北槽水沙過程對航道整治工程的響應(yīng)[J]. 海洋學(xué)報(bào). 2013, 35(4):129-141. Jiang Chenjuan, Li Jiufa, Wu Hualin, et al. Effects of the Deep Waterway Project on the characteristics of hydrodynamics and sediment dynamics in the North Passage of the Changjiang Estuary[J]. Acta Oceanologica Sinica (in Chinese), 2013, 35(4):129-141.

    [15] 陳煒, 李九發(fā), 李為華. 近期長江口南北槽分流口河段懸沙輸運(yùn)機(jī)制研究[J]. 長江流域資源與環(huán)境. 2013,22(7): 865-870. Chen Wei, Li Jiufa, Li Weihua. Recent suspended sediment transport in bifurcation area of North and South Passage of the Yangtze Estuary [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin.2013, 22(7):865-870.

    [16] 趙捷, 何青, 虞志英, 等. 長江口北槽深水航道回淤泥沙來源分析[J]. 泥沙研究. 2014, 5: 18-24. Zhao Jie, He Qing, Yu Zhiying, et al. Sediment sources of the back-siltation in the North Passage of the Yangtze Estuary[J]. Journal of Sediment Research. 2014, 5:18-24.

    [17] 劉杰, 程海峰, 趙德招. 長江口12.5m深水航道回淤特征[J]. 水科學(xué)進(jìn)展. 2014, 3: 358-365. Liu Jie, Cheng Haifeng, Zhao Dezhao. Siltation characteristics of the 12.5m deepwater navigation channel in Yangtze Estuary[J]. Advances in Water Science. 2014, 3: 358-365.

    [18] 談澤煒, 范期錦, 鄭文燕, 等. 長江口北槽航道回淤原因分析[J]. 水運(yùn)工程. 2009, 6: 91-102. Tan Zewei, Fan Qijin, Zheng Wenyan, et al. Analysis of reasons for the siltation in North Passage of Yangtze Estuary[J]. Port & Waterway Engineering. 2009, 6:91-102.

    [19] 沈淇, 高欽欽, 顧峰峰, 等. 長江口深水航道三期工程后北槽洪枯季水沙運(yùn)動特征研究[J]. 海洋學(xué)報(bào)(中文版). 2014, 7: 118-124. Shen Qi, Gao Qinqin, Gu Fengfeng, et al. Analysis of sediment motion at north passage in flood and dry season after 3rd phase engineering of deep waterways in Changjiang Estuary[J]. Acta Oceanologica Sinica (in Chinese). 2014, 36(7): 118-124.

    [20] 金秉福. 粒度分析中偏度系數(shù)的影響因素及其意義[J].海洋科學(xué). 2012, 2: 129-135. Jin Bingfu. Influencing factors and significance of the skewness coefficient in grain size analysis[J]. Marine Sciences.2012, 2: 129-135.

    [21] 潘靈芝, 丁平興, 葛建忠, 等. 長江口深水航道整治工程影響下北槽河床沖淤變化分析[J]. 泥沙研究. 2011, 5: 51-59. Pan Lingzhi, Ding Pingxing, Ge Jianzhong, et al. Analysis of influence of Deep Waterway Project on morphological changein North Passage of Changjiang Estuary[J]. Journal of Sediment Research. 2011, 5: 51-59.

    [22] 劉紅, 何青, 孟翊, 等. 長江口表層沉積物分布特征及動力響應(yīng)[J]. 地理學(xué)報(bào). 2007, 1: 81-92. Liu Hong, He Qing, Meng Yi, et al. Characteristics of Surface Sediment Distribution andIts Hydrodynamic Responses in the Yangtze River Estuary [J]. Acta Geographica Sinica. 2007, 1: 81-92.

    [23] 范中亞. 長江口深水航道整治工程對流場、鹽度場影響的數(shù)值模擬研究[D]. 上海: 華東師范大學(xué), 2011. Fan Zhongya. The Effect of Deep Waterway Project on Current andSalinity in Changjiang Estuary [D]. East China Normal University. 2011.

    [24] 戚定滿, 王元葉, 萬遠(yuǎn)揚(yáng). 長江口北槽深水航道整治工程貯泥坑拋泥過程監(jiān)測分析[J]. 水運(yùn)工程. 2013,11: 43-48. Qi Dingman, Wang Yuanye, Wan Yuanyang.Field measurement for dumped sediment transport at disposal zone of the Yangtze estuary deep navigation regulation project [J]. Port& Waterway Engineering. 2013, 11:43-48.

    [25] 謝文靜, 高抒, 楊旸. 長江口水下三角洲粒度與210Pb特征的空間分布[J]. 第四紀(jì)研究. 2012, 32(6): 1121-1131. Xie Wenjing, GaoShu, Yang Yang. Spatialdistributionsofgrainsizeand210Pb characteristicsovertheChangjiangsubaqueousdelta [J]. Quaternary Sciences. 2012,32(6): 1121-1131.

    (本文編輯: 李曉燕)

    Sediment depositional characteristics of North Passage in the Yangtze River Estuary

    DENG Zhi-rui, HE Qing, XING Chao-feng, GUO Lei-cheng, WANG Xian-ye
    (State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

    Jan., 4, 2015

    Yangtze River Estuary; North Passage; sediment depositional; core sediments; grain size

    Sediment transport and sedimentation in the North Passage in the Yangtze River Estuary were investigated by exploring the hydrodynamic and depositional processes through analyses of sediment core characteristics,grain size parameters, and sedimentation rates. It was observed that the deposited sediment mostly comprised clayey silt, which features poor sorting and a positive skewness due to the significant influence of river–tide interactions. The values of core skewness and kurtosis coefficients indicate consistent characteristics of sediment components at the north jetty and south jetty, respectively. However, the difference between the north side and south side is evident because the mean grain size at the north jetty was smaller than that at the south jetty. Conversely, the vertical grading curve at the north jetty had a larger fluctuation than that that at the south jetty, suggesting a more stable sediment core grain size distribution at the south jetty. Standard deviation of grain size component analysis showed that a 100-micron grain size was the most sensitive component on both sides. In combination with data from both hydrodynamics and isotope dating, it was observed that tidal asymmetry was the primary controlling factor that caused differences in grain size characteristics on both sides[Editor1] of the North Passage. In addition, it was found that the sediment from the riverine side gradually reduces, while the supply from sediment exchange between the channel and floodplain becomes dominant for the sedimentation process. Further study is required as the deep-water channel project has substantial influence on sediment transport in the North Passage.

    X55

    A

    1000-3096(2016)01-0112-11

    10.11759/hykx20150104002

    2015-01-04;

    2015-05-26

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41276080, 51320105005); 水利部公益項(xiàng)目(201201070-03)

    鄧智瑞(1990-), 男, 廣西來賓人, 壯族, 博士研究生, 主要從事河口海岸泥沙研究, E-mail: 52132601012@ecnu.cn; 何青, 通信作者, 博士生導(dǎo)師, E-mail: qinghe@sklec.ecnu.edu.cn

    猜你喜歡
    柱狀長江口泥沙
    硅片上集成高介電調(diào)諧率的柱狀納米晶BaTiO3鐵電薄膜
    泥沙做的父親
    新疆多泥沙河流水庫泥沙處理措施
    土壤團(tuán)聚體對泥沙沉降速度的影響
    在K2O—Al2O3—SiO2系致密瓷中原位合成莫來石
    江蘇陶瓷(2017年2期)2017-05-30 10:48:04
    一種柱狀金屬物質(zhì)量檢測器的研究
    電子制作(2017年10期)2017-04-18 07:23:14
    長江口鳳鱭繁殖群體的年齡結(jié)構(gòu)和生長特性
    長江口及其鄰近水域仔稚魚種類組成及分布特征
    泥沙滅火
    兒童繪本(2015年2期)2015-05-25 18:10:15
    南海北部柱狀沉積物中黃鐵礦的分布特征和形貌研究
    欧美国产日韩亚洲一区| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品综合久久久久久久免费| 一级黄色大片毛片| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美国产精品va在线观看不卡| 无限看片的www在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 看黄色毛片网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久99久视频精品免费| 后天国语完整版免费观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩高清综合在线| 又大又爽又粗| 大香蕉久久成人网| 老鸭窝网址在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美黑人巨大hd| 亚洲国产精品成人综合色| 后天国语完整版免费观看| 午夜免费激情av| 久久精品成人免费网站| www.www免费av| www.www免费av| 男人的好看免费观看在线视频 | 叶爱在线成人免费视频播放| or卡值多少钱| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久久久国产a免费观看| 啦啦啦 在线观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜a级毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 一a级毛片在线观看| 亚洲第一av免费看| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| av天堂在线播放| 韩国精品一区二区三区| 午夜福利在线在线| 亚洲美女黄片视频| 久久久国产欧美日韩av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲成人久久爱视频| 男人操女人黄网站| 国产麻豆成人av免费视频| 黄色片一级片一级黄色片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 人人妻人人澡人人看| 亚洲成a人片在线一区二区| 成年女人毛片免费观看观看9| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲午夜理论影院| 国产单亲对白刺激| 亚洲av电影不卡..在线观看| 校园春色视频在线观看| 午夜久久久在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品久久电影中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| www.熟女人妻精品国产| 精品久久久久久久久久久久久 | 色播在线永久视频| 亚洲专区字幕在线| 欧美性长视频在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 成人国产综合亚洲| 在线观看66精品国产| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 国产高清视频在线播放一区| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜免费成人在线视频| 韩国精品一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精品色激情综合| 久久久久久国产a免费观看| av视频在线观看入口| 18美女黄网站色大片免费观看| 最近最新免费中文字幕在线| 俺也久久电影网| 欧美乱妇无乱码| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久狼人影院| 国产免费av片在线观看野外av| 宅男免费午夜| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩高清综合在线| x7x7x7水蜜桃| 老司机福利观看| 最新美女视频免费是黄的| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 窝窝影院91人妻| 色综合婷婷激情| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线观看www视频免费| 久久久久久九九精品二区国产 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品久久久久久,| 两个人免费观看高清视频| 99热只有精品国产| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 免费搜索国产男女视频| 大香蕉久久成人网| 亚洲成人久久爱视频| 特大巨黑吊av在线直播 | 久久亚洲精品不卡| 色综合亚洲欧美另类图片| 在线永久观看黄色视频| 亚洲美女黄片视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久精品人妻少妇| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 哪里可以看免费的av片| 亚洲七黄色美女视频| 丝袜人妻中文字幕| 精品熟女少妇八av免费久了| 女人被狂操c到高潮| 国产高清videossex| 人人妻人人看人人澡| av免费在线观看网站| 免费在线观看影片大全网站| 国产在线观看jvid| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲av成人av| 国产黄色小视频在线观看| a在线观看视频网站| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩国内少妇激情av| 亚洲三区欧美一区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久精品国产清高在天天线| 精品国产乱码久久久久久男人| 1024视频免费在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲精品一区av在线观看| 久久99热这里只有精品18| 黄色视频,在线免费观看| 十八禁人妻一区二区| 国产午夜福利久久久久久| 婷婷亚洲欧美| 亚洲 国产 在线| 久久中文看片网| 免费观看人在逋| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 香蕉久久夜色| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 久久九九热精品免费| 成年女人毛片免费观看观看9| 91老司机精品| 久久香蕉精品热| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美性猛交黑人性爽| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| xxxwww97欧美| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲国产欧洲综合997久久, | 亚洲一区中文字幕在线| 好男人电影高清在线观看| 久久久久久久久久黄片| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产97色在线日韩免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 无限看片的www在线观看| 精品人妻1区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 少妇熟女aⅴ在线视频| 午夜影院日韩av| 久久久久久久午夜电影| 欧美色视频一区免费| 中文在线观看免费www的网站 | 又黄又粗又硬又大视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久热这里只有精品99| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久久国产精品麻豆| 91国产中文字幕| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产精品电影一区二区三区| 动漫黄色视频在线观看| www日本黄色视频网| 亚洲无线在线观看| 在线观看日韩欧美| 久久国产精品人妻蜜桃| 国语自产精品视频在线第100页| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 99久久国产精品久久久| 国产99久久九九免费精品| 国产高清视频在线播放一区| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | e午夜精品久久久久久久| 一级毛片精品| 日韩免费av在线播放| 哪里可以看免费的av片| 欧美乱妇无乱码| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国语自产精品视频在线第100页| 国产成人系列免费观看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产在线精品亚洲第一网站| 精品福利观看| 精华霜和精华液先用哪个| 国产一区二区激情短视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品日产1卡2卡| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美黑人欧美精品刺激| 桃红色精品国产亚洲av| 精品久久久久久久久久久久久 | 国产av在哪里看| 男女之事视频高清在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 99国产精品一区二区三区| www.自偷自拍.com| 嫩草影院精品99| 中亚洲国语对白在线视频| 色av中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本五十路高清| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 精品久久久久久久久久久久久 | 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人国语在线视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产真实乱freesex| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲av成人av| 男人操女人黄网站| xxx96com| 久久香蕉精品热| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲精品在线观看二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲国产欧美网| 此物有八面人人有两片| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲成人久久爱视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 嫩草影视91久久| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲人成伊人成综合网2020| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美+亚洲+日韩+国产| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一本一本综合久久| 亚洲第一电影网av| 白带黄色成豆腐渣| 美女午夜性视频免费| 99国产综合亚洲精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 搡老熟女国产l中国老女人| 色在线成人网| 精品免费久久久久久久清纯| 在线av久久热| 黑人操中国人逼视频| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 男人的好看免费观看在线视频 | 淫妇啪啪啪对白视频| 999精品在线视频| 亚洲精品色激情综合| 最近在线观看免费完整版| 国产99久久九九免费精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av成人av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 91在线观看av| 欧美在线黄色| 麻豆av在线久日| 欧美大码av| 亚洲电影在线观看av| 男女床上黄色一级片免费看| 香蕉国产在线看| 淫妇啪啪啪对白视频| 好男人电影高清在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 少妇的丰满在线观看| 久久香蕉精品热| 免费高清视频大片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 午夜a级毛片| 丝袜人妻中文字幕| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲专区中文字幕在线| 日本a在线网址| 色尼玛亚洲综合影院| 麻豆成人av在线观看| 免费在线观看完整版高清| 黄色片一级片一级黄色片| 757午夜福利合集在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲,欧美精品.| bbb黄色大片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久国内视频| 热re99久久国产66热| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲av熟女| 高清在线国产一区| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲熟妇熟女久久| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲专区国产一区二区| 国产黄a三级三级三级人| 性欧美人与动物交配| 白带黄色成豆腐渣| 国产91精品成人一区二区三区| 久久香蕉激情| 色综合婷婷激情| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 国产精品 欧美亚洲| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品日韩av在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 一级黄色大片毛片| АⅤ资源中文在线天堂| 在线看三级毛片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99在线视频只有这里精品首页| 免费一级毛片在线播放高清视频| 成人三级黄色视频| 青草久久国产| 麻豆一二三区av精品| 精华霜和精华液先用哪个| 69av精品久久久久久| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美三级亚洲精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品免费久久久久久久清纯| 老司机福利观看| 亚洲成人久久性| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久久久久人人人人人| 亚洲无线在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 麻豆一二三区av精品| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 最新在线观看一区二区三区| 欧美日韩精品网址| 亚洲av成人av| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清视频在线播放一区| 91av网站免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| 999久久久国产精品视频| 亚洲七黄色美女视频| 两个人看的免费小视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久国产成人精品二区| 在线观看66精品国产| 亚洲无线在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 自线自在国产av| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美久久黑人一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 十八禁人妻一区二区| 一本大道久久a久久精品| 99热只有精品国产| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 99国产极品粉嫩在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 黄色毛片三级朝国网站| av欧美777| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 精品乱码久久久久久99久播| e午夜精品久久久久久久| 麻豆成人av在线观看| 嫩草影院精品99| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 欧美又色又爽又黄视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲 欧美一区二区三区| av欧美777| 人人妻人人澡人人看| 亚洲色图av天堂| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲激情在线av| 免费搜索国产男女视频| 观看免费一级毛片| 无遮挡黄片免费观看| 久久性视频一级片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 午夜免费观看网址| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲最大成人中文| 久久精品国产清高在天天线| e午夜精品久久久久久久| 在线观看www视频免费| 日本免费a在线| 一区二区三区国产精品乱码| 黄色女人牲交| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩黄片免| 久久亚洲真实| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲激情在线av| 免费看日本二区| 悠悠久久av| 亚洲av熟女| 在线观看舔阴道视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 成人国语在线视频| 亚洲精品在线美女| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 中文字幕高清在线视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲欧美精品综合久久99| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成年版毛片免费区| 国产伦人伦偷精品视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久久久免费精品人妻一区二区 | 国产真实乱freesex| 在线观看66精品国产| 满18在线观看网站| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av成人av| 日韩欧美国产在线观看| 在线视频色国产色| 久9热在线精品视频| 香蕉久久夜色| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久伊人香网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日本五十路高清| 视频区欧美日本亚洲| 午夜精品在线福利| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费无遮挡裸体视频| 黄色视频不卡| 午夜久久久在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜老司机福利片| 亚洲成人免费电影在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| av电影中文网址| 99在线人妻在线中文字幕| svipshipincom国产片| 成人三级黄色视频| 很黄的视频免费| 日韩欧美 国产精品| 1024视频免费在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 99国产精品99久久久久| 波多野结衣高清作品| 久久伊人香网站| av在线播放免费不卡| 免费看日本二区| 无遮挡黄片免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲美女黄片视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 在线观看66精品国产| 亚洲av熟女| 不卡av一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久中文字幕一级| 欧美日本视频| 免费高清在线观看日韩| 淫妇啪啪啪对白视频| 宅男免费午夜| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| www日本黄色视频网| 亚洲免费av在线视频| 999精品在线视频| 精品欧美国产一区二区三| 麻豆成人av在线观看| 亚洲精华国产精华精| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 日韩国内少妇激情av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 三级毛片av免费| 日韩欧美 国产精品| a在线观看视频网站| 亚洲中文av在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| avwww免费| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 午夜激情福利司机影院| 好男人电影高清在线观看| 人人妻人人澡人人看| 好男人电影高清在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 身体一侧抽搐| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 成人午夜高清在线视频 | 精品国产美女av久久久久小说| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美在线黄色| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲三区欧美一区| 1024视频免费在线观看| 国产免费男女视频| 女性生殖器流出的白浆| 一级毛片精品| 日韩三级视频一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 午夜久久久久精精品| 成人三级黄色视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 女警被强在线播放| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲成人久久爱视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美性长视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 丝袜在线中文字幕| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产精品999在线| 精品久久久久久成人av| 美女大奶头视频| √禁漫天堂资源中文www| 婷婷六月久久综合丁香| 人妻久久中文字幕网| 午夜福利一区二区在线看| 天堂影院成人在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 9191精品国产免费久久| 亚洲av熟女| 国产视频一区二区在线看| 后天国语完整版免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 国产97色在线日韩免费| 丁香欧美五月| 国产精品永久免费网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久中文字幕一级| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成人手机av| 亚洲 国产 在线| 欧美黄色淫秽网站| 国产高清激情床上av| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 十八禁网站免费在线| 精品高清国产在线一区| 国产高清有码在线观看视频 | 最新美女视频免费是黄的|