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1)  morphology relations of estuaries
河口河相关系
1.
So the morphology relations of estuaries have been preliminary studied,by which we can forecast the impact of human activities on morphology in estuaries.
以钱塘江资料为基础 ,揭示了河口挟沙水流的复杂冲淤行为 ,分析了河床横断面形态对动力作用的复杂响应 ,探讨了潮汐河口河相关系 ,为工程建设提供了参
2)  fluviomorphology for macro-tide with tidal bore
强潮涌潮河口河相关系
3)  hydraulic geometry
河相关系
1.
Study on hydraulic geometry from Jieshou in Xijiang River;
西江界首段的河相关系研究
2.
Based on the research and application experiences about the fine reach and hydraulic geometry in waterway engineering,a method to select fine reaches was proposed if no enough erosion and siltation data are available.
从航道工程的角度,概括总结优良河段及河相关系的研究和应用现状,提出了在冲淤资料缺乏时,优良河段的选择方法,并实际应用于西江桂梧河段,选取18个优良河段进行沿程横断面河相关系统计分析,成功建立了低水期零水位下的河相关系式,为航道整治规划提供参考。
3.
Hydraulic geometry was used to analyse the at a station hydraulic geometry.
据西北江三角洲网河区顶点马口、三水两水文站 195 9~ 1988年的实测大断面、流量、流速和水位资料 ,采用Leopold的水力几何形态关系建立断面河相关系 ,探讨两水文观测断面的河相关系特征、年际变化及河相关系的差异。
4)  hydraulic geometry of river channel
河相关系
1.
A model for the long-term fluvial processes in the estuarine zone has been set up based on hydraulic geometry of river channels.
基于河口平衡断面河相关系的基本概念建立了潮汐河口地区长历时河床演变模型,根据浙江省飞云江河口的实测水文、泥沙、地形资料对模型的有关参数进行了验证,结果表明无论是水力要素还是河床冲淤变化,计算与实测基本吻合。
5)  geometry relation method
河相关系法
1.
This paper compared three methods to analysis the influence of runoff change to estuarine fluvial process,including hydraulic geometry relation method,1D mobile-bed model and multivariate statistical analysis based on observed data.
探讨了用于分析河口冲淤与径流响应关系的三种方法:河相关系法、一维动床数值模拟和基于实测资料的多元回归分析方法。
6)  analysis of river faces relation
河相关系分析
补充资料:河相关系


河相关系
fluvial hydromorphology

hexiang guanxi河相关系(fluvial hydromorphology)相对稳定的河床形态与来水,来沙和河床组成‘地质夕等因素之间的关系。它可作为预测冲积河流河床变形和河道整治规划的依据。由于河流来水量和来沙量在不停的变化,为建立河相关系必须找到一个代表性流量,即所谓的造床流量。它应是与多年流量过程综合作用相当的某一级流量。最大洪水流量对河床作用强烈,但历时短,因而造床作用不是最大;枯水流帚历时长,但流量小,造床作用也不是最大。因而,造床流量应该是一个比较大,又不是最大的一级洪水流量。如何确定造床流量,在理论上还不成熟,一般可采用与平滩水位相应的流量作为造床流量,其中与河漫滩相齐平水位的流量也称第一造床流量,与边滩相齐平水位时的流量也称第二造床流量。还可采用输沙能力与其历时乘积为最大时的流量,作为造床流量。 河床纵断面的河相关系很多人直接寻求河床纵比降与水力、泥沙因子间的经验关系。如中国黄河干支流的关系J一3.sd‘·“.长江荆江段的关系J二3.86ld“·”“‘,式中J为河床纵比降,以百分率计;d为床沙粒径,以毫米计。 河床横断面的河相关系,苏联国立水文研究所研究得出下列经验关系 厉 万一“式中B为平滩水位时相应的河宽;H为平滩水位下的平均水深:。为由实测资料统计的系数,中国长江荆江弯曲型河段“二2.23一4一45,黄河高村以上游荡型河段。二19一32,高村以下过渡河段:二8.6一12.4。 苏联学者维里康诺夫(M.A.Bc川,KaH。,)认为,河床断面形态决定于流址、比降和河床质粒径三个因素,利用因次分析求得河相关系式:‘1‘法蟾万〕一一AZ“〔湍〕一式中Q为流量;A、x为相应的系数和指数。根据中国长江荆江河段的资料Al二1.16,A:=0.163.xl二0.386,xZ=0.311。 布伦奇。T.Bleneh)考虑了河岸与河底抗冲性的不同提出一f0Q一九厂︾ 一一 B“一解式中儿为河床系数.根据实测资料分析确定,或按儿二1.9召d估算;几为侧壁系数,对于松散河岸、壤土河岸、坚实的粘土河岸,其值分别为。.1、0.2和0.30除d以毫米计外,式中长度单位为英尺,时间单位为秒。 弯道平面形态的河相关系稳定的弯道是河流为适应其来水来沙条件而自动形成的。因此,弯道的平面形态特征与来水来沙和边界条件之间存在着密切的关系。
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参考词条