【摘 要】
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本文基于对福建沿海砂泥复合型海滩的踏勘测量资料,分析砂泥转换带(Sand-Mud Transition,SMT)海岸动力地貌学特征,结合土力学手段研究SMT沉积物特征,探讨SMT形成发育规律及变化特征。具体测量并采集28个砂泥复合型海滩位置、现状、地形地貌资料和对应的SMT形态和剖面数据。认为福建沿海砂泥复合型海滩可分为两大类:主要在河口区分布的河口型砂泥复合型海滩和在弱动力海湾内分布的海湾型砂泥
【基金项目】
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国家重点研发计划课题“流域雨洪利用技术体系与智能管理平台”(编号 2016YFC0400910);
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本文基于对福建沿海砂泥复合型海滩的踏勘测量资料,分析砂泥转换带(Sand-Mud Transition,SMT)海岸动力地貌学特征,结合土力学手段研究SMT沉积物特征,探讨SMT形成发育规律及变化特征。具体测量并采集28个砂泥复合型海滩位置、现状、地形地貌资料和对应的SMT形态和剖面数据。认为福建沿海砂泥复合型海滩可分为两大类:主要在河口区分布的河口型砂泥复合型海滩和在弱动力海湾内分布的海湾型砂泥复合型海滩。前者主控因素为物源条件,后者则主要为动力条件。相应地根据主控因素将海滩SMT分为河口控制型SMT和弱动力海湾型SMT。河口控制型SMT在枯水季节上覆砂质盖层,难以分辨;弱动力海湾型SMT表层则分布泥质层,由陆向海泥质层增厚,SMT较易分辨。SMT在平面上大致与岸线平行分布,但当岸线存在突变、径流冲刷和或存在沙坝时,SMT产生偏移,主要为水动力条件改变所致。高程方面,SMT高程存在两方面差异:首先同时期海滩SMT沿岸分布高程存在差异,高差可达0.6 m;其次发现福建沿海SMT高程分布不一,具体与各区域水动力情况相关。此外,选取典型河口型砂泥复合型海滩-左坑海滩(CL-ZK)和典型海湾型砂泥复合型海滩-南太武海滩(ZZ-NTW),在海滩砂区、SMT和泥区共采集6根沉积物柱样。开展柱样沉积物土力学实验分析(粒度及土工力学实验),结合海岸动力沉积、动力地貌知识分析,探讨典型砂泥复合型海滩SMT发育机制及对应沉积物特征。研究结果可知,河口区季节性淤积与冲刷作用使得SMT沉积物底层形成高压缩性砂泥互层,其抗剪强度呈一定离散型。而弱动力海湾型SMT沉积物一般为砂泥混合物,随着泥质逐渐沉积,沉积物中含泥量达到一定程度,其抗剪强度急速减小、压缩性变大。两种砂泥复合型海滩对应两种SMT类型:河口控制型和弱动力海湾型。河口控制型SMT主控因素为泥沙物源条件,沉积物主要因为物源条件季节性变化而发生沉积或分离的周期变化,从而形成SMT;弱动力海湾型SMT主控因素为水动力条件,波浪动力减弱的海滩,泥质颗粒在滩面沉积形成砂泥混合物,海滩逐渐泥化而形成SMT,且SMT逐年变化,直至重新达到平衡。此外,在现场踏勘过程中,仅根据SMT沉积物几何平均粒径(Geometric mean diameter,GMD)、含泥量的界定条件无法快速进行SMT的现场判定,需要结合一定辅助手段。
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