黄河下游河道对洪水的响应机理与泥沙输移规律

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出版者:
作者:申冠卿
出品人:
页数:250
译者:
出版时间:2008-1
价格:42.00元
装帧:
isbn号码:9787807343875
丛书系列:
图书标签:
  • 黄河下游
  • 河道演变
  • 洪水响应
  • 泥沙输移
  • 水沙关系
  • 河成动力学
  • 水利工程
  • 流域水文
  • 灾害防治
  • 黄河治理
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具体描述

《黄河下游河道对洪水的响应机理与泥沙输移规律》主要研究黄河下游河道洪水泥沙输移及河床演变,共分十一章。内容包括:对下游河道泥沙沉积物的时空分布及其组成进行了分析评价;基于下游河道泥沙输移特性,引入水沙搭配参数,定量分析了黄河下游水沙配置的合理性及水沙变化特性;考虑来沙粗细,建立了汛期、非漫滩洪水泥沙输移与水沙条件间的响应函数;界定了高效输沙洪水的判别标准,建立了高效输沙洪水主导因子间的量化函数式;依据水沙运行的基本理论,引入分流比、峰型系数、调控系数和峰变系数等参数,分别概化并定量分析了引水大小、峰型变化及洪水历时对河道输沙的影响。

《黄河下游河道对洪水的响应机理与泥沙输移规律》可供从事黄河规划、治理、水沙资源配置、河床演变、河道整治和防洪减灾等方面工作的科技工作者及高等院校相关专业师生参考使用。

湍急水流中的沉积与侵蚀:现代河流动力学研究 本书深入探讨了现代河流系统,特别是中下游河段,在水流作用下所展现出的复杂水沙运动规律。全书聚焦于水流动力学、泥沙输运过程及其对河床形态演变的影响,旨在揭示河流系统在不同水文条件下维持其动态平衡的内在机制。 第一部分:河流动力学基础与水流结构 本书首先构建了理解河流过程的理论框架。它系统梳理了河流形态学与动力学的基本原理,阐释了水流边界层、湍流结构及其在浅水、宽浅河道中的特殊表现。重点分析了紊流强度、剪切应力分布与河床摩阻系数之间的定量关系。 湍流结构与能量耗散: 详细论述了水流中涡旋结构,如发卡涡、剪切层不稳定性等,如何影响水体的混合效率和对悬移质的携带能力。通过对不同尺度的脉动速度分量的测量与分析,揭示了能量从大尺度脉动向小尺度湍流耗散的路径,并探讨了这种耗散对泥沙起动和输运的调控作用。 浅水与宽河道中的流场特征: 针对现代河流中常见的宽浅河床,本书区别于传统深水边界条件,探讨了侧向剪切流、二次流(如螺旋流)在宽阔水面上的发育与演化。这些二次流被证明是导致河床横向泥沙再分配和形成浅滩、深槽等横向不均匀结构的关键驱动力。 水流与河床相互作用: 探讨了水流应力、摩阻系数与河床粗糙度之间的相互反馈关系。引入了非恒定流条件下摩阻系数随时间变化的模型,以更精确地描述洪水演进过程中水流能量的快速衰减和对冲刷/淤积的贡献。 第二部分:泥沙运动机理与输运模型 本书的核心内容聚焦于泥沙,从颗粒尺度的起动到宏观尺度的断面输沙,构建了一套完整的泥沙输运理论体系。 泥沙起动与非均匀性效应: 区别于传统的均匀泥沙运动理论,本书对非均匀颗粒(包括砾石、粗砂、细砂混合物)的起动阈值进行了深入研究。重点分析了上覆水流的脉动特性如何影响颗粒间的接触应力,从而修正了传统的临界剪应力公式。讨论了生物扰动和植被对泥沙起动阈值的影响。 悬移质与推移质的耦合输运: 发展了能够同时描述悬移质和推移质运动的耦合输运模型。在推移质方面,细致研究了床沙运动的随机特性,包括跳跃、滚动、蠕移的频率与距离,并建立了基于能量平衡的推移质流量计算方法。在悬移质方面,深入分析了水流夹带作用(Entrainment)与沉积作用(Deposition)的动态平衡,特别是针对细小颗粒在低流速条件下的长期悬浮现象。 泥沙输运的非恒定性分析: 针对洪水过程中的瞬时变化,本书提出了适用于洪水过程的瞬时输沙率计算方法。强调了水流条件(如流速、水深)和泥沙条件(如含沙量、泥沙级配)之间的滞后效应,即泥沙运动响应于水流变化的非瞬时性,这对准确预测洪水期间的泥沙负荷至关重要。 第三部分:河床地貌演变与响应机制 本部分将泥沙输运规律应用于宏观尺度的地貌演变过程,重点研究了水流驱动下的冲淤变化机制。 冲淤变形的数值模拟: 建立了基于二维或三维水沙联合的数值模型,用以模拟河道横断面和纵剖面的冲淤变化。模型充分考虑了河床泥沙的非均匀性对局部水流结构和侵蚀速率的影响,特别是在弯曲河段和分汊河段。 河床稳定性的判据与维护: 探讨了如何评估河床的长期稳定性。通过分析特定水文情景下,泥沙输入与输出的平衡状态,确定了维持现有河道形态所需的临界水流条件。这包括对特定宽度、深度的河道保持所需的平均摩阻力和输沙能力的研究。 人类活动对河流系统的影响: 分析了人类工程活动,如堤防修建、河道裁弯取直、水库调度等,如何通过改变水流边界条件和泥沙来源,驱动河流向新的平衡状态调整。讨论了在人为干预下,河流系统对水文变化的敏感性与响应速度。 本书结合了大量的野外实测数据和先进的流体力学模拟结果,为水利工程、河流管理和环境地貌学研究人员提供了一套系统、深入的理论工具和方法论,以理解和预测现代河流系统的水沙动力过程。

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