【摘 要】
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近年来,世界上很多大河三角洲都面临沉积物入海通量减少的问题。由于流域建坝等人类活动的影响,长江三角洲的沉积物入海通量大幅度减少,已经导致水下三角洲的冲淤态势转换。长江三角洲有重要的地质意义、生态作用、水文作用和社会经济效应,因此,对长江三角洲冲淤变化的研究成为重要课题。沉积物活动性是一个研究三角洲冲淤变化比较合适的切入点,定义为一定的时间范围内,海底表层的沉积物处于活动状态的时间长度占整体时间的百
【基金项目】
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国家自然科学基金委员会面上项目“人类活动影响下的长江水下三角洲地貌动力系统状态转换”(41876092); 青年基金项目“未来多重复杂因素影响下的杭州湾风暴潮增水变化机理研究”(42006151); 上海市教育委员会科研创新计划项目“长江三角洲蓝图重绘的基础科学问题研究”(2019-01-07-00-05-E00027); 国家杰出青年基金项目“河口海岸学:潮控河口海岸沉积体系与地貌演化的现代过程
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近年来,世界上很多大河三角洲都面临沉积物入海通量减少的问题。由于流域建坝等人类活动的影响,长江三角洲的沉积物入海通量大幅度减少,已经导致水下三角洲的冲淤态势转换。长江三角洲有重要的地质意义、生态作用、水文作用和社会经济效应,因此,对长江三角洲冲淤变化的研究成为重要课题。沉积物活动性是一个研究三角洲冲淤变化比较合适的切入点,定义为一定的时间范围内,海底表层的沉积物处于活动状态的时间长度占整体时间的百分比;可以用来描述水下三角洲大范围的冲淤特征分布,为三角洲的地貌演化模型提供实测数据参数。本研究在长江水下三角洲的121°E~124°E,29°N~32°N范围内采集沉积物样品,分析沉积物的粒度和含水率,使用临界起动剪切应力测量仪器(CSM)测量其临界起动剪切应力;使用FVCOM模型模拟长江水下三角洲的水动力条件,结合沉积物的可侵蚀性特征和沉积物所处区域的水动力特征,分析其活动性,给出长江水下三角洲沉积物的空间活动性分布特征;对比沉积物的临界起动剪切应力、含水率、粒径和沉积物组分含量,探讨沉积物抗侵蚀性的主导影响因素。本研究主要的结论如下:(1)在长江水下三角洲的前缘区域,沉积物抗侵蚀性的主导影响因素是沉积物的粘土粒级组分含量。(2)CSM测量的临界起动剪切应力比经验公式计算的临界起动剪切应力变化范围更大,且和其他研究者测量的临界起动剪切应力更接近,测量活动性比理论活动性更符合当前表层沉积物的沉积物状态,由此可知,CSM研究沉积物活动性的方案是可行的。(3)在目前的潮汐动力条件下,沉积物活动性在整体上比较稳定;在一个完整的大中小潮周期内,涨急时刻、落急时刻,沉积物活动性较其他时刻更强。(4)沉积物活动性有空间区域性,水下三角洲前缘区域的泥质区活动性较强,其他区域的沉积物活动性较弱。(5)柱状样分析显示,在水下三角洲前缘泥质区,沉积物的抗侵蚀性在垂直方向上波动变化,主要受粘土组分含量影响,受含水率的影响小。
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