高 抒
(南京大學(xué)海岸與海島開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室南京210093)
極淺水邊界層的沉積環(huán)境效應(yīng)①
高 抒
(南京大學(xué)海岸與海島開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室南京210093)
極淺水環(huán)境是水深遠(yuǎn)小于正常邊界層厚度的環(huán)境,潮灘灘面和潮水溝就經(jīng)常處于這種環(huán)境之中。來自江蘇潮灘的觀察資料表明,落潮后期灘面和潮水溝在薄層低速水流作用下可形成淺水波痕、平床和次級(jí)潮水溝形態(tài),而邊界層內(nèi)的流速結(jié)構(gòu)仍然得以維持,物質(zhì)輸運(yùn)強(qiáng)度也與Von Kár mán-Prandtl模型所定義的u100數(shù)值相一致。漲急時(shí)段中潮位附近形成的灘面涌潮是極淺水邊界層的另一種動(dòng)力學(xué)行為,它代表薄層高速水流作用下發(fā)生的底部邊界層系統(tǒng)的崩潰,此時(shí)Von Kár mán-Prandtl模型所刻畫的流速結(jié)構(gòu)不復(fù)存在。灘面涌潮高度是系統(tǒng)崩潰的臨界水深,它可以定量地表示為Hb=4z0。極淺水邊界層過程對(duì)潮灘沉積和地貌形成具有獨(dú)特的作用。
極淺水邊界層潮灘床面形態(tài)灘面涌潮高度沉積環(huán)境江蘇海岸
在靠近海底處,上覆水流受到床面摩擦阻力影響而減速,這一層水體稱為底部邊界層,其厚度與水流的恒定性有關(guān)。波浪的周期為幾秒,所對(duì)應(yīng)的邊界層厚度為厘米量級(jí),而潮流的周期達(dá)到了天的時(shí)間尺度,其厚度為100~101m量級(jí)[1]。根據(jù)水深與邊界層厚度的關(guān)系,海洋環(huán)境可劃分為極淺水(即水深遠(yuǎn)小于正常邊界層厚度)、淺水(水深與邊界層厚度相當(dāng))和深水(水深遠(yuǎn)大于邊界層厚度)等不同的類型。在半日潮海域的潮灘環(huán)境,潮間帶水流的周期為12 h 25 min,此時(shí)充分發(fā)育的邊界層厚度可達(dá)3 m左右,然而在潮間帶的不同部位,一個(gè)潮周期內(nèi)都可以發(fā)生水深遠(yuǎn)小于3 m的情況,也就是說潮間帶上經(jīng)常可以出現(xiàn)極淺水的情況。
為了表示邊界層水流對(duì)底部沉積物輸運(yùn)的影響,通常用近底部流速u100(即床面之上1 m處的流速)來計(jì)算切應(yīng)力、推移質(zhì)輸運(yùn)率和細(xì)顆粒物質(zhì)的再懸浮通量。但是,如果水深小于1 m(這在潮間帶經(jīng)常發(fā)生),如何定義u100?常用的方法是利用u100與垂線平均流速的關(guān)系來計(jì)算[2]。這種方法在一般情況下是可行的,但在極淺水環(huán)境下則可能會(huì)失效[3]。例如,在中潮位附近,當(dāng)漲潮水流到來時(shí),由于潮位上升速率較大,可形成類似于涌潮的現(xiàn)象[4,5];對(duì)于這種“灘面涌潮”或“漲潮前鋒”的情形,u100的計(jì)算方法便不再適用。本研究的目的是報(bào)道江蘇潮灘環(huán)境中觀察到的極淺水邊界層的幾種表現(xiàn),并進(jìn)行動(dòng)力過程的初步分析,以了解極淺水邊界層對(duì)物質(zhì)輸運(yùn)和潮灘沉積環(huán)境的影響。
江蘇海岸潮灘是我國規(guī)模最大的現(xiàn)代潮灘系統(tǒng)[6],它北起連云港,南達(dá)長江口(圖1),潮間帶面積超過5 000 km2。如此大規(guī)模的潮灘體系的形成要?dú)w因于黃河、長江的物質(zhì)輸入以及本區(qū)的潮汐條件。黃河在全新世期間多次在渤海和黃海交替入海,最近一次在江蘇沿海入海的事件發(fā)生于1128—1855年間,這次事件導(dǎo)致江蘇海岸北部黃河三角洲的快速形成,即如今所稱的“舊黃河三角洲”,而在其南翼形成了寬達(dá)50 km以上的低地平原,在其向海一側(cè)則形成了寬5~12 km的潮間帶淺灘。南部地區(qū)由于長江沉積物的持續(xù)供給和黃河物質(zhì)的補(bǔ)充影響,也形成了大片的低地平原和潮間帶淺灘。
江蘇海岸的潮汐為規(guī)則半日潮,漲落潮流的流向呈輻射狀,其中心位于海岸中部;在潮流輻聚中心,最大潮差可達(dá)7 m,向兩側(cè)呈減小趨勢[6]。由于潮汐的作用,黃河、長江沉積物以典型的潮汐沉積方式發(fā)生堆積。近岸地區(qū)形成的淤長型潮灘,其低潮位附近為粉砂或粉砂細(xì)砂灘,向高潮位方向依次被泥砂混合灘、泥灘和鹽沼所取代[8],這樣的沉積分布在垂向上出現(xiàn)“向上變細(xì)”的沉積層序;潮下帶沉積物以砂質(zhì)或粉砂為主,局部夾有細(xì)顆粒物質(zhì)。最典型的“潮汐層理”(薄互層層理)見于潮間帶的泥砂混合灘和潮下帶的一些層位。此外,由于特殊潮流流場的作用,岸外的沉積物堆積為“輻射狀潮流脊”[9],潮流脊最大長度超過200 km,潮流脊占據(jù)的水域面積超過20 000 km2。本區(qū)潮流脊的一些特征,如走向與潮流近于平行、物質(zhì)以砂為主、脊頂與脊間水道底部的地形高差等,與一般所見的潮流脊無異,但由于本區(qū)沉積物粒度較細(xì),因此沉積物活動(dòng)性高于其他陸架上的平行狀砂礫質(zhì)潮流脊,且與海岸潮灘構(gòu)成一個(gè)共同演化的系統(tǒng),潮流脊輻聚區(qū)成為潮間帶淺灘,形成一個(gè)潮灘—潮流脊復(fù)合沉積體系(圖1)。
圖1 江蘇海岸的潮灘—潮流脊復(fù)合沉積體系(岸線變遷資料來自文獻(xiàn)[7])Fig.1The combined tidal flat-tidal ridge sedimentary system on the Jiangsu coast (the infor mation on historical shoreline changes is from Reference[7])
2.1 淺水波痕與灘面平床的形成
在江蘇海岸,潮灘中下部的粉砂細(xì)砂灘通常為分選良好的非粘性沉積物(粒徑范圍為粗粉砂至細(xì)砂),因而最易于起動(dòng)和輸運(yùn)。潮間帶環(huán)境中,潮流流速受到水位上升率和灘面坡度的控制[10];江蘇海岸潮間帶坡度為0.001量級(jí),與2~7 m半日潮潮差的條件相結(jié)合,致使粉砂細(xì)砂灘上有較長一段時(shí)間流速滿足臨界起動(dòng)條件[11],并且該處水深與流速又正好滿足小波痕形成的條件。因此,在落潮干出階段,粉砂細(xì)砂灘上往往出現(xiàn)大片的小波痕(圖2a),其形態(tài)不對(duì)稱特征是落潮流作用的產(chǎn)物(小波痕的陡坡指向落潮流方向)。江蘇潮灘上落潮流定向的小波痕,其波長一般為8~15 cm,波高在2 cm以內(nèi);波痕較為堅(jiān)固,在波痕區(qū)步行往往不能留下腳印,有硌腳的感覺;灘面的堅(jiān)固性足以支撐大型車輛(如大型農(nóng)用拖拉機(jī))行駛,因而被當(dāng)?shù)厝朔Q為“鐵板沙”。
除小波痕外,粉砂細(xì)砂灘上有些部位還出現(xiàn)“淺水波痕”(圖2b)和平床(圖2c)的形態(tài)。在灘面坡度很小的地方,落潮后期可出現(xiàn)灘面積水,同時(shí),灘面常有水流的滲出(這是漲潮階段滲入地層的水體)。灘面滯留的水體通常流速很低,一般不超過0.1 m/s,如果有時(shí)風(fēng)力較大,灘面的薄層水流可在風(fēng)應(yīng)力的作用下有所加強(qiáng)。有趣的是,在薄層低速水流作用下,床面物質(zhì)仍能以推移質(zhì)的方式運(yùn)動(dòng),先是波痕的脊部被削平,原先的波痕被改造為“平頂波痕”,而兩翼的形態(tài)仍然可見,這就是通常所說的“淺水波痕”。隨著水位的進(jìn)一步下降,平頂處的顆粒物質(zhì)繼續(xù)沿水流方向運(yùn)動(dòng),在波痕的谷部形成明顯的滑落面,頂部的平坦部分面積不斷擴(kuò)大,而波谷的范圍不斷縮小,最終平坦的部分連成一片,成為“平床”。觀察結(jié)果表明,“淺水波痕”是波痕向平床演化的中間階段,從小波痕到平床形態(tài),薄層水流作用的時(shí)間需1~2 h。
圖2 江蘇海岸王港潮灘極淺水邊界層作用下形成的淺水波痕和平床(位于120°49.6′E,33°13.8′N,2008年5月3日觀察):a.落潮后期灘面出露的小波痕(波長約為10 cm);b.由小波痕改造而成的淺水波痕;c.平床形態(tài)(灘面上泥螺的長度約為4 cm)Fig.2 The evolution from rippled bed towards plane bed associated with the boundary layer processes of extremely shallow water depths, on theWanggang tidal flat,Jiangsu coast(location:120°49.6′E,33°13.8′N;observation time:3rdMay 2008):a.ebb-oriented current ripples on the silt-sand flat(wave length around 10 cm);b.flat-topped ripples formed by an extremely shallow water flow;and c.plane bed(for a scale,see theBullacta exarata(Philippi)bodywhich is 4 cm in length)
2.2 潮水溝底部的“次級(jí)潮溝”現(xiàn)象
江蘇海岸潮灘上潮水溝極為常見。在低潮位附近,潮水溝通常與水邊線近于垂直,形態(tài)上呈寬淺形;泥砂混合灘上的潮水溝寬深比減小,有時(shí)出現(xiàn)微彎的形態(tài);泥灘和鹽沼上的潮水溝往往呈窄深形,常有曲流發(fā)育。潮水溝在漲潮階段先于灘面被淹,等到灘面也被淹沒時(shí)潮水溝中因流速較大而向?yàn)┟媛?造成灘面流速的突變,而在落潮階段潮水溝接受了來自灘面的“歸槽水”,在潮灘灘面已經(jīng)露干的情況下,潮水溝仍保持較強(qiáng)的流速[12]。因此,在一個(gè)潮周期內(nèi),潮水溝內(nèi)有漲潮輸水量小于落潮輸水量的現(xiàn)象,盡管由于潮波變形的緣故潮灘灘面通常表現(xiàn)為漲潮歷時(shí)小于落潮歷時(shí)、漲潮流速大于落潮流速,但潮水溝卻往往成為水和沉積物向海凈輸運(yùn)的通道。
潮間帶上部的潮水溝,由于落潮時(shí)段匯入的流量較小,因此很快地處于干涸狀態(tài),盡管如此,在潮水溝底部卻可能由于少量滲出供給而維持一股微弱的水流,它流經(jīng)潮水溝底部,流路較為順直。更重要的是,該微弱水流也能造成沉積物的運(yùn)動(dòng),在水深小于0.1 m、流速只有0.1 m/s量級(jí)的條件下,潮水溝底部的泥質(zhì)沉積物可被懸浮起來并向下流輸運(yùn),從而在潮水溝底部形成“溝中溝”現(xiàn)象。在王港潮灘的上部,鹽沼上潮水溝的寬度為3~5 m,溝內(nèi)潮流較弱,漲落潮周期內(nèi)的垂線平均流速很少超過0.1 m/s,而在潮水溝的底部,薄層微弱水流卻塑造出明顯的次級(jí)水溝,其寬度約為0.3 m(圖3)。
圖3 江蘇海岸王港潮灘上部潮水溝中形成的次級(jí)潮溝形態(tài)(位于120°45.0′E,33°14.6′N,2006年5月15日觀察)Fig.3 Morphology of a secondary tidal creek at the bottom of a major tidal creek on the mudflat atWanggang,Jiangsu coast location:120°45.0′E,33°14.6′N;observation time:15thMay 2006)
2.3 潮間帶中部的“灘面涌潮”現(xiàn)象
潮間帶中部是一個(gè)特殊的環(huán)境,這里經(jīng)歷較大流速的時(shí)段要短于潮間帶下部,而水層中懸沙沉降到底部所需的時(shí)間也短于潮間帶下部,因而細(xì)顆粒物質(zhì)發(fā)生沉降的概率高于潮間帶下部。這解釋了江蘇海岸潮間帶為何從低潮灘向高潮灘沉積物粒度逐漸變細(xì)。但是,潮間帶中部還有一種低潮位附近所缺失的水動(dòng)力現(xiàn)象,即灘面涌潮,其特點(diǎn)是灘面被淹沒時(shí)的瞬間水流流速很高,強(qiáng)流速與極淺水相配合造成漲潮水流前鋒的破碎現(xiàn)象,高度的紊動(dòng)造成灘面物質(zhì)的強(qiáng)烈懸浮,使水體懸沙濃度急劇上升[13]。潮灘上水流流速與水位變化率的關(guān)系可以說明灘面涌潮為何發(fā)生于中潮位附近而不是低潮位附近。由于灘面流速與水位變化率呈正比[10],因此當(dāng)?shù)统蔽惶庨_始漲潮時(shí),水位變化率很小,潮流流速也就很小,等到水位變化率增大時(shí),垂線平均流速雖然也增大,但此時(shí)的水深也較大,不能象中潮位附近那樣出現(xiàn)很小水深與大流速相配合的情況,因此灘面涌潮也就不能發(fā)生了。
江蘇海岸經(jīng)常可以觀察到灘面涌潮現(xiàn)象(圖4)。在王港潮灘的中部,大潮期間水流初到時(shí)流速可達(dá)到0.5~0.8 m/s,漲潮前鋒處破碎水流的高度超過5 cm,并發(fā)生水體破碎時(shí)伴生的激濺現(xiàn)象;前鋒過去之后,水面很快恢復(fù)平靜,整個(gè)事件持續(xù)的時(shí)間只有幾秒鐘。灘面涌潮事件可形成高懸沙濃度水體,在前述的王港潮灘,漲潮前鋒引起的懸浮濃度可達(dá)1 kg/m3以上,前鋒水體的高懸沙濃度水體是伴隨著灘面涌潮沿程不斷挾帶懸沙的結(jié)果;前鋒過后,水體的懸沙濃度迅速減小[13],要注意的是,這種減小并非懸沙沉降而導(dǎo)致,而是表明緊隨漲潮前鋒之后到達(dá)的水流已無法造成高強(qiáng)度的再懸浮,因此懸沙濃度較低。
圖4 江蘇海岸王港潮灘中部形成的灘面涌潮現(xiàn)象(涌潮前鋒高度為5~10 cm)(位于120°48.5′E,33°14.0′N,2003年6月29日觀察)Fig.4Tidal surges(height 5~10 cm)over the middle part of the intertidal flat atWanggang,Jiangsu coast (location:120°48.5′E,33°14.0′N; observation time:29th June 2003)
上述觀察結(jié)果表明,當(dāng)水深很小時(shí),即使垂線平均流速較小,也能形成較強(qiáng)的物質(zhì)輸運(yùn)能力。在淺水波痕到平床的改造過程中,設(shè)波高為2 cm、波長為10 cm的小波痕在一個(gè)小時(shí)內(nèi)被改造為平床,則根據(jù)質(zhì)量守恒原理,推移質(zhì)輸運(yùn)率應(yīng)達(dá)到10-2kg/m/s量級(jí),這樣的輸運(yùn)強(qiáng)度在一般的河口、陸架環(huán)境中是較高的。值得注意的是,潮汐環(huán)境中潮流流速的量級(jí)通常達(dá)到1 m/s,而灘面薄層水的流速要小一個(gè)量級(jí),這表明灘面極淺水環(huán)境的流速雖小,底部切應(yīng)力卻較大,這樣才能導(dǎo)致較高的輸運(yùn)率。根據(jù)Von Kármán -Prandtl模型,近底部流速u100(床面以上1 m處的流速)與垂線平均流速的關(guān)系為:
式中u為垂線平均流速,z0為床面糙率(與沉積物粒徑和床面微地貌等因素有關(guān)),H為水深。由于z0是一個(gè)小于1 m的常數(shù),因此當(dāng)水深H很小時(shí),u100將有較大的值。在本文的實(shí)例中,設(shè)u=0.1 m/s,H =0.01 m,z0為0.1 mm(與底質(zhì)粒徑相當(dāng)),則u100為0.26 m/s,按照Hardisty推移質(zhì)計(jì)算公式[14,15],此流速下的沉積物輸運(yùn)率可達(dá)0.5×10-3kg/m/s,與形成平床所需的量值相當(dāng)。
對(duì)于泥質(zhì)沉積物的潮水溝,溝底的涓涓細(xì)流也同樣可造成顯著的物質(zhì)輸運(yùn)現(xiàn)象。與粉砂細(xì)砂灘面的情況相類似,次級(jí)水溝中的流速也相當(dāng)于約0.26 m/ s的u100值,在表征沉積物起動(dòng)條件的Shields曲線上,這個(gè)值高于粒徑為粉砂到粘土粒徑范圍的沉積物的起動(dòng)值。
灘面和潮水溝干出時(shí)段的薄層低速水流的輸沙能力似乎能夠用Von Kármán-Prandtl模型來解釋,但潮灘中部的灘面涌潮是薄層高速水流,此時(shí)灘面涌潮高度受到什么因素的控制?Von Kármán-Prandtl模型是否仍然成立?
根據(jù)u=u(z)的函數(shù)定義域,當(dāng)水深遠(yuǎn)小于1 m時(shí),用式(1)來推算u100時(shí)需要滿足以下關(guān)系:
否則式(1)將沒有意義。實(shí)際上,在式(1)中,當(dāng)H充分小時(shí),u100就可能變得很大而導(dǎo)致水層劇烈紊動(dòng),形成灘面涌潮。因此,不妨將灘面涌潮高度Hb表示為:
問題是k應(yīng)取何值?此問題可以從能量的角度來考慮。當(dāng)水流所含的全部動(dòng)能都被轉(zhuǎn)化為底部切應(yīng)力時(shí),即τ=ρu2*=ρu2時(shí),水流就受到床面的完全阻滯而無法向前運(yùn)動(dòng),其相應(yīng)的水深就是灘面涌潮高度。根據(jù)Von Ká rmán-Prandtl模型,當(dāng)u*=u時(shí),有
對(duì)照式(3)和式(4)可知k=e0.4。
式(4)表明,如果z0值為已知,則灘面涌潮高度可以方便地算出。在平床、低流速情況下,底床糙度與沉積物粒徑相當(dāng)[16],而對(duì)于一般的潮汐環(huán)境,由于床面形態(tài)(如波痕)的附加阻力的影響,細(xì)砂物質(zhì)的底床糙度一般取為z0=0.6 cm[17]。潮間帶的觀測資料表明,用流速剖面法測定的底床糙度值更高[18]。對(duì)于灘面涌潮而言,底床糙度還與極淺水層的流速、灘面坡度、灘面沉積物含水量等因素有關(guān),目前尚未能根據(jù)現(xiàn)場水動(dòng)力觀測來確定其數(shù)值,但式(4)表明可以用灘面涌潮高度來反演底床糙度值。
灘面涌潮的發(fā)生意味著邊界層流速結(jié)構(gòu)的破壞,這種系統(tǒng)崩潰行為可以用數(shù)值實(shí)驗(yàn)方法來顯示。以z0≧0.6 cm和Hb≦10 cm為約束條件,可以考察一定垂向平均流速下u100與水深的關(guān)系。圖5展示了u =0.5 m/s條件下的3組數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果(u100用式(1)計(jì)算),它表現(xiàn)出兩個(gè)顯著的特征:首先,當(dāng)水深接近于灘面涌潮高度時(shí),u100急劇上升,這是邊界層系統(tǒng)失穩(wěn)和崩潰的前兆;其次,當(dāng)水深稍有增大并偏離灘面涌潮高度時(shí),u100呈現(xiàn)緩變格局,表明邊界層流速結(jié)構(gòu)符合Von Kármán-Prandtl模型,這解釋了為何漲潮前鋒過后灘面水流可以迅速恢復(fù)流速結(jié)構(gòu)。因此,灘面涌潮的實(shí)質(zhì)是當(dāng)極淺水邊界層中的水流達(dá)到一定強(qiáng)度時(shí)發(fā)生的系統(tǒng)崩潰,此時(shí)Von Kár mán-Prandtl模型所刻畫的流速結(jié)構(gòu)不復(fù)存在。
圖5 相同垂線平均流速(設(shè)為0.5 m s-1)、不同床面糙度條件下的u100隨水深的變化.情形Ⅰ:z0=0.6 cm, Hb=2.4 cm;情形Ⅱ:z0=1.2 cm,Hb=4.8 cm;情形Ⅲ:z0=2.5 cm,Hb=10.0 cmFig.5The relationship bet ween u100and water depth under various boundary layer conditions(assumingu=0.5 m s-1): CaseⅠ:z0=0.6 cm,Hb=2.4 cm;CaseⅡ:z0=1.2 cm, Hb=4.8 cm;CaseⅢ:z0=2.5 cm,Hb=10.0 cm
江蘇潮灘野外觀察和初步理論分析的結(jié)果總結(jié)如下:
(1)潮灘灘面和潮水溝經(jīng)常處于極淺水邊界層的環(huán)境。在江蘇海岸,落潮后期灘面和潮水溝受到薄層低速水流的作用,形成淺水波痕、平床和次級(jí)潮水溝形態(tài)。此時(shí)邊界層內(nèi)的流速結(jié)構(gòu)仍然得以維持,物質(zhì)輸運(yùn)現(xiàn)象也仍能用Von Karman-Prandtl邊界層模型和沉積物輸運(yùn)方程來解釋。
(2)潮灘中部漲潮時(shí)形成的灘面涌潮是極淺水邊界層的另一種動(dòng)力學(xué)行為,代表薄層高速水流作用下發(fā)生的系統(tǒng)崩潰,此時(shí)Von Kár mán-Prandtl模型所刻畫的流速結(jié)構(gòu)不復(fù)存在。灘面涌潮高度是系統(tǒng)崩潰的臨界水深,它與灘面涌潮水體所在位置的床面糙度相聯(lián)系:Hb=4z0。這種情況下的床面糙度應(yīng)與極淺水層的流速、灘面坡度、灘面沉積物含水量等因素有關(guān)。
致謝南京大學(xué)汪亞平教授提供了圖4的材料,牛戰(zhàn)勝工程師在文字打印和圖件繪制上提供了幫助,謹(jǐn)致謝忱。
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Extremely ShallowWater Benthic Boundary Layer Processes and the Resultant Sedi mentological andMorphological Characteristics
GAO Shu
(M inistry of Education Key Laboratory for Coast and Island Development,Nanjing Un iversity,Nanjing210093)
An extremely shallow water environment is defined as an environmentwhere the water depth ismuch smaller than the thickness of a fully developed benthic boundary layer.The intertidal flat and tidal creeks represent examples of such environments.Observations from the Jiangsu coast show that,towards the end of an ebb tide phase,the bed surface and tidal creeks are subjected to water flowswith a low speed(0.1 m/s in magnitude)and a very small water depth(1 cm in magnitude).As a result,flat-topped ripples and plane bed are for med on the lower parts of the intertidal zone,whilst small-scale secondary creeks develop at the bottom ofmajor creeksover the upperpartof the intertidal zone.In these cases,the flow structure within the boundary appears to be maintained,with the u100value derived being applicable to the calculation of sedi ment transport rates.Tidal surges occurring over the middle part of the intertidal flat are another type of behavior for the s mall flow depth boundary layer,representing destruction to the Von Kármán-Prandtl flow structure;the height of the tidal surge is equivalent to the critical water depth associated with the system collapse,which can be expressed quantitatively asHb=4z0.Thus,the processes of the small flow depth boundary layer play a unique role in influencing the sedimentological and morphological patterns of intertidal flats.
boundary layerwith s mall flow depths;intertidal flats;bedfor ms;tidal surge height;sedimentary environment,Jiangsu coast
book=5,ebook=342
高抒男1956年出生教授博士海洋地質(zhì)學(xué)、沉積動(dòng)力學(xué)和海岸地貌學(xué)E-mail:shugao@nju. edu.cn
P512.2
A
1000-0550(2010)05-0926-07
①國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目"長江口鄰近海區(qū)沉積動(dòng)力過程對(duì)流域變化的響應(yīng)"(批準(zhǔn)號(hào):40830853)資助。
2010-05-20;收修改稿日期:2010-06-05