• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    南海北部東沙群島西部海域的海底沙波與內(nèi)波的研究進展

    2017-02-09 09:23:05張洪運莊麗華馬小川
    海洋科學(xué) 2017年10期
    關(guān)鍵詞:陸坡內(nèi)波陸架

    張洪運, 莊麗華, 閻 軍, 馬小川

    ?

    南海北部東沙群島西部海域的海底沙波與內(nèi)波的研究進展

    張洪運1, 3, 莊麗華1, 2, 閻 軍1, 2, 馬小川1, 2

    (1. 中國科學(xué)院海洋研究所, 山東 青島 266071; 2. 中國科學(xué)院海洋地質(zhì)與環(huán)境重點實驗室, 山東 青島 266071; 3. 中國科學(xué)院大學(xué), 北京 100049)

    南海北部外陸架和上陸坡分布著大量的各種類型的深水沙波, 經(jīng)過統(tǒng)計, 這些沙波的活動性十分迥異, 有著不同于淺水沙波的運移機制?;趪鴥?nèi)外對該地區(qū)沙波研究成果的總結(jié), 指出天文潮、風(fēng)暴潮等因素均不可能造成海底沙波的持續(xù)運動。南海北部同時是世界上內(nèi)波活動最頻繁的區(qū)域, 與沙波活動區(qū)存在空間一致性。經(jīng)過本文的綜述分析, 南海北部頻發(fā)的內(nèi)波可以造成海底的強流, 是造成該海域海底沙波活動的主要原因, 未來應(yīng)在此框架理論下, 進行相關(guān)證實研究。

    南海北部; 東沙群島西部海域; 海底沙波; 內(nèi)波

    沙波或水下沙丘是一種常見的脊線方向和流體方向垂直的水下微地貌形態(tài), 多見于潮流環(huán)境下[1]。根據(jù)沙波出現(xiàn)的位置可以將沙波分為河道沙波、河口沙波、海灘沙波、海底沙波等。海底沙波根據(jù)出現(xiàn)位置的水深, 可以分為淺水沙波(<50 m)、中水沙波(50~ 100 m)和深水沙波(水深>100 m)。中淺水海底沙波廣泛分布于全球不同海域, 如白令海[2]、北海[3-5]、西北大西洋[6-7]、地中海沿岸[8-9]、舊金山灣灣口[10]、Monterey水下峽谷[11]、法國布雷斯特西南的臺伯河口[12]等。我國渤海[13]、黃東海外陸架[14]、臺灣海峽[15-16]、南海北部[17-22]、北部灣[23-25]也均有大量沙波分布。

    有關(guān)淺水沙波的形成過程和機制已研究得非常廣泛和細(xì)致, 形成了較為成熟的技術(shù)方法和理論基礎(chǔ), 現(xiàn)有研究討論了這些沙波的分布規(guī)律、形態(tài)特征和發(fā)育條件, 并對海底沙波的形態(tài)和遷移特征進行了對比分析。海底沙波能夠在20~100 cm/s的流速下發(fā)育并發(fā)生移動, 特別是在風(fēng)暴潮等作用下會產(chǎn)生快速遷移[26-28]。南海北部東沙群島西部海域水深200 m左右的深水沙波處于現(xiàn)代非常規(guī)水動力環(huán)境條件下。海底沙波的遷移可導(dǎo)致海底地形地貌快速演化, 引起海底設(shè)施沖刷, 從而影響海底設(shè)施的穩(wěn)定性及安全[10, 27], 其形成機制具有特殊的動力過程, 探究其成因和活動規(guī)律, 對于了解南海北部陸架現(xiàn)代沉積過程、地貌演變和物質(zhì)輸運模式具有重要意義, 并對海底工程設(shè)施的安全運行和維護具有重要的指導(dǎo)意義, 也可以為該海域的油氣安全生產(chǎn)提供重要科學(xué)支持。

    1 南海北部的沙波

    1.1 沙波特征簡介

    南海北部東沙群島西部海域, 水深100~250 m左右的陸架坡折和上陸坡地帶, 廣泛分布有淺灰色和灰黃色以細(xì)砂和中砂為主的砂質(zhì)沉積物, 普遍發(fā)育有各種類型的沙波、沙壟和沙丘等沙體地貌[17, 20, 22]。海底沙波總體上沿大陸架和大陸坡轉(zhuǎn)折線呈NE 或NEE向條帶狀延伸[17, 22], 并且沙波多為非對稱型的直線型沙波[17, 20, 22]。沙波區(qū)沙波波高從0.3到5.6 m不等, 波長從5~140 m不等, 基本涵蓋了從小型、中型、大型到巨型的沙波, 并且沙波的規(guī)模隨著水深的增大而增大, 并且不同水深處沙波的活動性差異較大[17]。這些大量的能夠遷移的海底沙波導(dǎo)致番禺30-1氣田海底管道頻繁發(fā)生懸跨, 且具有懸跨區(qū)段多、跨度大、變化快的特點(內(nèi)部資料, 圖1)。沙波主要分布于水深約100~210 m的上陸坡, 整體上看, 沙波發(fā)育具有空間差異性, 從北向南隨著水深的增大, 沙波波高增高, 波長增長, 陡坡和緩坡傾角增大, 沙波對稱性變差??臻g上沙波的活動性情況也有所不同, 北部淺水區(qū)活動性較小, 中部大型沙波區(qū)活動最明顯, 而西南部復(fù)雜地形區(qū)陸坡的坡折線附近沙波活動性很強, 能夠發(fā)生移動, 小范圍內(nèi), 背景基本一致的沙波遷移方向相差很大、甚至方向相反, 主要表現(xiàn)為向陸和向海的兩個方向, 沙波的分布具有明顯的空間差異性。這種現(xiàn)象與Reeder 2011年在南海東沙島東北海域(圖1)的觀測結(jié)果相似, 用傳統(tǒng)的天文潮和風(fēng)暴潮理論解釋是行不通的[29]。

    圖1 研究區(qū)域位置示意圖

    1.2 沙波的遷移及其研究方法

    海底沙波的遷移與其波高、波長等形態(tài)參數(shù)有關(guān)[30-31], 沙波最初被定義為對稱和不對稱的, 沙波向陡坡方向運移, 其遷移方向與最強潮流方向一致[5, 32],陡坡越陡, 遷移速度越大[23]。目前常用側(cè)掃聲吶和精密水深剖面測量的方法定性或半定量研究沙波的幾何特征[4-5, 7], 也有研究者利用水動力和已有沙波遷移公式對沙波遷移速率進行定量估算和分析[22], 模擬顯示南海北部海底沙波每年以0.155~0.534 m的距離向海(SE)移動, 速度非常緩慢, 受海底地形及其他因素的復(fù)雜影響, 數(shù)值模擬的方法具有局限性, 仍需要通過實測數(shù)據(jù)證實。更為直接和可靠的方法是在較高定位精度的基礎(chǔ)上, 通過重復(fù)水深測量, 通過剖面對比和平面對比直觀識別海底沙波活動性和演化特征[3, 6, 24, 33], 或利用空間互相關(guān)分析技術(shù)重現(xiàn)海底沙波的二維遷移向量[34-35]。由于大量實測數(shù)據(jù)提供了可靠依據(jù)而使結(jié)果更加可信, 進而使現(xiàn)場觀測及數(shù)據(jù)對比成為研究海底沙波現(xiàn)代活動性、形態(tài)演化和遷移規(guī)律的有效手段。Duffy and Hughes- Clarkes[35]2005年首次利用空間互相關(guān)技術(shù)通過計算不同時刻沙波坡度圖像(對升沉和潮汐誤差不敏感)的互相關(guān)性, 利用質(zhì)心來計算沙波的遷移向量。而Buijsman and Ridderinkhof[34]則在荷蘭 Marsdiep 灣利用 ADCP 數(shù)據(jù)獲得底形 DTM, 然后利用空間互相關(guān)技術(shù), 根據(jù)不同時刻波高(底床高差減平均底床高程)圖像的互相關(guān)最大值成功計算了沙波水平遷移向量和遷移速度。相比沙波特定位置的剖面和平面對比, 這種新的技術(shù)依據(jù)實測數(shù)據(jù), 獲得的遷移向量分布更可靠和全面。因此進一步結(jié)合平面剖面對比方法將能更好地了解海底沙波的活動規(guī)律。

    1.3 研究現(xiàn)狀

    許多研究者對該地區(qū)的沙波進行了大量的研究工作, 總結(jié)如下(表1), 從形態(tài)結(jié)構(gòu)、遷移規(guī)律、形成和演化等方面, 也發(fā)表了許多高質(zhì)量論文, 但其中存在很多不足, 主要體現(xiàn)在沙波的成因, 以及遷移演化方面, 尤其在沙波運移的水動力機制方面爭論較多。有研究者[18-19, 36-37]認(rèn)為海底的沙波是今生的, 海底表層沉積物為晚更新世地層受到?jīng)_刷改造的再沉積, 在現(xiàn)今的潮流控制下, 向SE和NW兩個方向移動。也有研究者認(rèn)為[38]該處沙波是殘留的沙波, 在冰后期由于氣候變暖, 海平面迅速上升, 使該區(qū)的海底沙波地貌未經(jīng)大的改造而保留下來, 并且在現(xiàn)在的潮流環(huán)境下是穩(wěn)定的, 不發(fā)生遷移。也有觀點認(rèn)為[22], 雖然研究區(qū)的沙波是殘留沙波, 但是在潮流作用下, 向深海發(fā)生遷移。對沙波的遷移動力來源, 主要有以下幾種認(rèn)識, 潮流, 風(fēng)暴潮, 風(fēng)暴潮和潮流的耦合, 該區(qū)域頻發(fā)的海洋內(nèi)波等[17-18, 22, 37, 39-40]。

    表1 南海北部海底沙波研究概況表

    2 南海北部陸架陸坡區(qū)的內(nèi)波

    內(nèi)波是海洋中穩(wěn)定的層化海水中產(chǎn)生的一種內(nèi)部波動, 是海洋中普遍存在的一種現(xiàn)象[41]。依照海洋內(nèi)波的生成機制、內(nèi)波頻率或波長等的不同, 內(nèi)波可劃分為小尺度高頻隨機內(nèi)波、中/小尺度內(nèi)孤立波、內(nèi)潮波、近慣性內(nèi)波等[42]。而內(nèi)潮波在傳播過程中發(fā)生裂變等則會產(chǎn)生內(nèi)孤立波[41]。內(nèi)波的生成源既可以位于海洋的上、下邊界也可以位于海洋內(nèi)部[41], 如: 近海大陸架、大陸坡、海脊等海區(qū)[43-44], 其特征寬度從幾百米至幾百公里不等, 周期則為10~30 min, 而孤立內(nèi)波能夠產(chǎn)生強烈的海流脈動, 產(chǎn)生異常的突發(fā)性強流, 并在其傳播過程中導(dǎo)致局地海面海水強烈輻聚[45], 對懸浮顆粒和沉積物跨大陸架的交換與輸送有較大作用[46]

    南海北部普遍存在內(nèi)波現(xiàn)象, 是世界上公認(rèn)的內(nèi)波頻發(fā)區(qū)[47], 尤其在春夏季節(jié)和季風(fēng)方向轉(zhuǎn)換, 海水更容易層化, 更易發(fā)生內(nèi)波現(xiàn)象[48], 因而夏季內(nèi)波比冬季更為發(fā)育[49]。南海北部具有顯著的海水垂直層化季節(jié)變化及劇烈變化的海底地形特征, 是孤立內(nèi)波活動的多發(fā)區(qū)[50], 許多學(xué)者[51-53]通過利用多源衛(wèi)星遙感圖像(如 ERS-1/2、ENV ISAT、SPOT 和 NOAA AVHRR)對南海北部海洋內(nèi)波的空間分布特征進行了統(tǒng)計, 結(jié)果表明孤立內(nèi)波主要分布在呂宋海峽、東沙群島和海南島以東, 其中東沙群島附近孤立內(nèi)波活動最為頻繁。另外, 南海北部陸架陸坡海域的非隨機內(nèi)波不僅存在孤立波的形式, 還存在內(nèi)潮波的形式, 但是目前還不能用遙感手段直接對內(nèi)潮波進行觀測來證實存在[47]。

    對于南海北部陸架陸坡區(qū)內(nèi)波的來源, 目前有兩種認(rèn)識, 第一種觀點認(rèn)為其來源于呂宋海峽, 由于呂宋海峽處地形變化比較劇烈, 當(dāng)來自太平洋的潮波或海流穿過海峽進入南海時, 潮流或海流受海峽內(nèi)外的地形劇烈變化的影響會在原本層化的海水中激發(fā)出內(nèi)潮波或內(nèi)孤立波。內(nèi)潮波或內(nèi)孤立波向西北傳播, 穿過南海海盆, 到達(dá)陸架陸坡的海底, 對海底沙波造成影響。另一種觀點認(rèn)為南海北部陸架陸坡區(qū)地形變化劇烈, 并且該海域海水常年存在海水的分層現(xiàn)象, 根據(jù)內(nèi)波的形成機制, 海底地形的劇烈變化會對層化的海水產(chǎn)生壓迫, 并造成擾動, 進而產(chǎn)生內(nèi)波[47]。

    3 海底沙波和內(nèi)波的關(guān)系探討

    海底沙波的遷移演化與水動力直接相關(guān), 中淺水沙波的形成一般歸因于潮流[16]、河流[12, 54]、波浪[55]、中尺度流[8]、風(fēng)驅(qū)海流[16, 56]、流經(jīng)陡變陸架坡折的潮汐背風(fēng)波[57]、內(nèi)波[56, 58]以及陸架坡折處經(jīng)過地形放大的內(nèi)波致高速海流[59], 浪、流的耦合效應(yīng)會加速沙波的形成和移動[33, 60-61]。

    正常海況條件下南海北部80 m以深海底的流速一般不超過20 cm/s, 不足以起動底質(zhì)砂體, 更不會形成沙波[39]。數(shù)值模擬顯示, 極端天氣情況下, 強臺風(fēng)過境時, 底流最大流速達(dá)到了20 cm/s, 可以引起海底泥沙的擾動, 然而臺風(fēng)是移動的, 并且每次強臺風(fēng)的移動路徑不相同, 在海底造成的強流時間相對不會持續(xù)很久, 因此也不足以導(dǎo)致該海域沙波的定向持續(xù)性移動[39]。風(fēng)暴潮形成的風(fēng)海流與潮流疊加形成的海流最大底流流速可超過30 cm/s, 但這種流速仍不足以導(dǎo)致沙波的形成和大規(guī)模移動[19], 臺風(fēng)與潮流耦合作用下也難以起動海底泥沙[38]。因此臺風(fēng)不能作為南海北部100~200 m水深海域海底沙波的大規(guī)模定向移動的主要動力來源。東沙群島西部海域番禺氣田附近100~200 m水深的海域的海底沙波似乎應(yīng)該是相對穩(wěn)定的, 但是近幾年調(diào)查數(shù)據(jù)表明情況并非如此[17-18, 36, 39], 沙波具有活動性, 能夠發(fā)生遷移運動。最新調(diào)查[17, 39]顯示, 在大型沙波區(qū)內(nèi), 有向東南運移的趨勢, 幅度為數(shù)十厘米到米級; 在交錯沙波區(qū), 西北淺水段沙波向近岸運動, 東南深水段沙波向深水方向移動; 也有淺水區(qū)的沙波在調(diào)查期間運移趨勢不明顯。

    實地觀測發(fā)現(xiàn)東沙群島西南番禺氣田附近海域底流流速大, 底層最大水平海流可達(dá)到1.16 m/s, 最大剪切流近2 m/s, 躍層附近最大流速甚至出現(xiàn)高達(dá)5.8 m/s的極值[39], 遠(yuǎn)超正常潮流流速量級。底層強流有獨特時空分布特征, 總體上來說研究范圍內(nèi)水深越大, 底流越強, 這與傳統(tǒng)認(rèn)識有很大差異。近幾年研究發(fā)現(xiàn)該海域出現(xiàn)的突發(fā)強流與南海北部內(nèi)波活動有關(guān)[40, 48, 62]。南海北部的孤立內(nèi)波大部分可能是形成于呂宋海峽具有陡峭海檻底地形的海底山脊或峽道中[45, 50], 由于海底地形的突變, 內(nèi)波傳播方向在東沙群島附近變?yōu)槲飨蚣拔鞅毕? 在從深海向陸架傳播時與南海北部陸緣變淺的海底地形發(fā)生相互作用, 能量發(fā)生耗散[49, 63]甚至反射, 而剩余能量將繼續(xù)向陸架傳播。在南海北部東沙群島附近, 做基于 X 波段雷達(dá)的內(nèi)波觀測, 曾經(jīng)觀察到一次內(nèi)孤立波的傳播速度為3.04 m/s, 傳播方向約為 297°, 振幅大于 100 m[64]。

    番禺氣田海域海底沙波發(fā)育區(qū)與內(nèi)波活動區(qū)二者有很強的一致性, 說明它們之間極可能存在內(nèi)在聯(lián)系, 在該海域發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重的海底沖刷和沙波底型遷移除了受到臺風(fēng)和熱帶風(fēng)暴的影響外, 內(nèi)波致強流極有可能是導(dǎo)致南海北部陸架坡折區(qū)和上陸坡底層流速驟增的主要原因, 沙波空間分布和活動性差異也可能與穿過研究海域的大振幅孤立內(nèi)波作用密切相關(guān)。最新研究表明[65], 從遙感衛(wèi)星圖像上可觀測到內(nèi)孤立波的傳播過程, 由于東沙群島的阻隔作用, 內(nèi)孤立波發(fā)生繞射, 一部分與等深線呈一定角度向西北方向的陸架傳播, 傳播路徑上的錨系浮標(biāo)系統(tǒng)和近底流速計的記錄中提取到的信息顯示, 內(nèi)孤立波在近海底引起超過80 cm/s的強流。分布在130~ 150 m水深范圍內(nèi)、以粗砂為主的海底沙波, 有相對平行的脊線, 垂直于內(nèi)孤立波的傳播路徑, 可能受內(nèi)孤立波控制, 導(dǎo)致向上陸坡方向遷移; 而分布在相對陡的海底, 沙波脊線平行于等深線的海底沙波, 可能受到內(nèi)潮控制而向深水方向運移。

    同樣, 在東沙群島東北部海域調(diào)查中[29]也觀測到大振幅孤立內(nèi)波對海底沙波的沖刷效應(yīng), 內(nèi)波可以造成海底泥沙的擾動和海底的沖刷, Reeder利用回聲測深儀首次記錄到了內(nèi)波導(dǎo)致海底沙波區(qū)泥沙起動的過程, 其影響深度超過600 m水深, 圖2顯示的是利用回聲測深記錄到的內(nèi)波導(dǎo)致該海域海底沙波區(qū)泥沙起動和再懸浮的過程。

    事實上, 在過去數(shù)十年中, 內(nèi)波活動已經(jīng)被證實能夠在沉積物再懸浮輸運及海底地貌的形成演化中扮演重要角色, 特別是在上陸坡和外陸架邊緣區(qū)域。內(nèi)波能夠與陸架或陸坡海底碰撞并在等溫層與底床交界處產(chǎn)生垂直于陸架的底流[66], 有時, 一些很大振幅的內(nèi)波將產(chǎn)生周期性的強底流并使底床沉積物發(fā)生運動[67-71]。在較大的尺度上, 內(nèi)波甚至可能沖刷陸坡和陸架外緣并決定其坡度[69, 72-73]。而在較小的尺度上, 內(nèi)波產(chǎn)生的底流也可能使海底沉積物形成波形地貌并形成不同的沉積構(gòu)造。一些發(fā)育在陸坡或陸架邊緣的沙波被認(rèn)為與內(nèi)波有關(guān)[29, 56, 59], 而且研究者嘗試通過露頭識別出可能存在的內(nèi)波沉積[74-76], 但由于缺少地層剖面及鉆孔數(shù)據(jù), 仍沒有現(xiàn)今直接證據(jù)能夠予以證實[77], 而對內(nèi)波引起的沉積動力過程, 目前的研究很少且亟需進一步深入探討。

    圖2 內(nèi)孤立波的水體結(jié)構(gòu)(改自文獻[29])

    4 討論與展望

    南海北部東沙群島西部番禺氣田海域的沙波有區(qū)別于其他任何地方的特殊的水動力學(xué)機制。對于海底沙波的遷移速度地研究, 需要有高分辨率的海底地形地貌數(shù)據(jù), 并且需要長期重復(fù)進行測量, 同時也應(yīng)該改進研究方法, 比如: 采用空間互相關(guān)技術(shù)等來定量的研究海底沙波的運移方向和距離。

    正常情況下南海北部沙波區(qū)的底流速度并不足以造成沙波的運動, 但是實測的大量調(diào)查發(fā)現(xiàn), 南海北部的沙波具有活動性, 并且活動性迥異, 有向陸和向海兩個方向。傳統(tǒng)的天文潮、風(fēng)暴潮理論并不能解釋這種現(xiàn)象。另外, 南海北部是一個內(nèi)波高發(fā)區(qū)。我們發(fā)現(xiàn), 海底沙波的活動區(qū)恰好處于內(nèi)波的活動區(qū), 二者之間必然存在某些內(nèi)在聯(lián)系。通過各種觀測手段確實觀測到內(nèi)波引發(fā)的強流, 并且這種強流也足以造成沙波的移動, 但是內(nèi)波活動具體怎樣造成沙波差異化分布和運動的機制仍有待于研究。

    [1] 欒振東, 范奉鑫, 李成鋼, 等. 地貌形態(tài)對海底管線穩(wěn)定性影響的研究[J]. 海洋科學(xué), 2007, 31(12): 53-58. Luan Zhendong, Fan Fengxin, Li Chenggang, et al. The effect of seabed features on the stability of offshore pipeline[J]. Marine Sciences, 2007, 31(12): 53-58.

    [2] Field M E, Nelson C H, Cacchione D A, et al. Sand waves on an epicontinental shelf: Northern Bering Sea[J]. Marine Geology, 1981, 42(1): 233-258.

    [3] Dijk T, Kleinhans M G. Processes controlling the dynamics of compound sand waves in the North Sea, Netherlands[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2005, 110(F4): 97-116.

    [4] Anthony D, Leth J. Large-scale bed forms, sediment distribution and sand mobility in the eastern north sea off the Danish west coast[J]. Marine Geology, 2002, 182(3): 247-263.

    [5] Mccave I N. Sand waves in the North Sea off the coast of holland[J]. Marine Geology, 1971, 10(3): 199-225.

    [6] Whitmeyer S J, Fitzgerald D M. Episodic dynamics of a sand wave field[J]. Marine Geology, 2008, 252(1): 24- 37.

    [7] Li M Z, Amos C L. Field observations of bedforms and sediment transport thresholds of fine sand under combined waves and currents[J]. Marine Geology, 1999, 158(1): 147-160.

    [8] Ediger V, Velegrakis A F, Evans G. Upper slope sediment waves in the Cilician Basin, Northeastern Mediterranean[J]. Marine Geology, 2002, 192(1): 321-333.

    [9] Santoro V C, Amore E, Cavallaro L, et al. Sand waves in the Messina Strait, Italy[J]. Ocean Dynamics, 2002, 54(3): 392-398.

    [10] Barnard P L, Hanes D M, Rubin D M, et al. Giant sand waves at the mouth of San Francisco Bay[J]. Eos Transactions American Geophysical Union, 2006, 87(29): 285-289.

    [11] Xu J P, Wong F L, Kvitek R, et al. Sand wave migration in Monterey submarine canyon, central California[J]. Marine Geology, 2008, 248(3): 193-212.

    [12] Trincardi F, Normark W R. Sediment waves on the tiber prodelta slope: interaction of deltaic sedimentation and currents along the shelf [J]. Geo-marine Letters, 1988, 8(3): 149-157.

    [13] 劉振夏, 夏東興, 湯毓祥, 等. 渤海東部全新世潮流沉積體系[J]. 中國科學(xué)(B輯), 1994, 24(12): 1331- 1338. Liu Zhenxia, Xia Dongxing, Tang Yuxiang, et al. The Holocene sedimentary body’s series in the east of the Bohai Sea [J]. Science in China (series B), 1994, 24(12): 1331-1338.

    [14] 葉銀燦, 莊振業(yè), 來向華, 等. 東海揚子淺灘砂質(zhì)底形研究[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2004, 34(6): 1057-1062. Ye Yincan, Zhuang Zhenye, Lai Xianghua,et al. A study of sandy bed forms on the Yangtze shoal in the East China Sea[J]. Periodical of Ocean University of China, 2004, 34(6): 1057-1062.

    [15] 杜曉琴, 李炎, 高抒. 臺灣淺灘大型沙波、潮流結(jié)構(gòu)和推移質(zhì)輸運特征[J]. 海洋學(xué)報, 2008, 30(5): 124- 136.Du Xiaoqin, Li Yan, Gao Shu. Characteristics of the large-scale sandwaves , tidal flow structure and bedload transport over the Taiwan Bank in southern China[J]. Acta Oceanological Sinica, 2008, 30(5): 124-136.

    [16] Cai A, Zhu X, Li Y, et al. Sedimentary environment in the Taiwan shoal[J]. Marine Georesources & Geotechnology, 2003, 21(3): 201-211.

    [17] 周川, 范奉鑫, 欒振東, 等. 南海北部陸架主要地貌特征及災(zāi)害地質(zhì)因素[J]. 海洋地質(zhì)前沿, 2013, 29(1): 51-60. Zhou Chuan, Fan Fengxin, Luan Zhendong. Geomorphology and hazardous geological factors on the continental shelf of the northern south china sea[J]. Marine Geology Frontiers, 2013, 29(1): 51-60.

    [18] 王尚毅, 李大鳴. 南海珠江口盆地陸架斜坡及大陸坡海底沙波動態(tài)分析[J]. 海洋學(xué)報, 1994, 16(6): 122-132. Wang Shangyi, Li Daming. The sand wave dynamic analysis of seafloor on the pearl river mouth basin of the south China Sea shelf slope and continental slope[J]. Acta Oceanology Sinica, 1994, 16(6): 122-132.

    [19] 吳建政, 胡日軍, 朱龍海, 等. 南海北部海底沙波研究[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2006, 36(6): 1019-1023. Wu Jianzheng, Hu Rijun, Zhu Longhai, et al. Study on the seafloor sand waves in the Northern South China Sea[J]. Periodical of Ocean University of China, 2006, 36(6): 1019-1023.

    [20] 王文介. 南海北部的潮波傳播與海底沙脊和沙波發(fā)育[J]. 熱帶海洋學(xué)報, 2000, 19(1): 1-7. Wang Wenjia. Propagation of tidal waves and development of sea-bottom sand ridges and sand ripples in Northern South China Sea[J]. Tropic Oceanology, 2000, 19(1): 1-7.

    [21] 欒錫武, 彭學(xué)超, 王英民, 等. 南海北部陸架海底沙波基本特征及屬性[J]. 地質(zhì)學(xué)報, 2010, 84(2): 233- 245. Luan Xiwu, Peng Xuechao, Wang Yingmin, et al. Characteristics of sand waves on the Northern South China Sea shelf and its formation[J]. Acta Geological Sinica, 2010, 84(2): 233-245.

    [22] 馮文科, 黎維峰. 南海北部海底沙波地貌動態(tài)研究[J]. 海洋學(xué)報, 1994, 16(6): 92-99. Feng Wenke, Li Weifeng. The research of dynamic of seafloor sandwaves in the Northern South China Sea[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1994, 16(6): 92-99.

    [23] 夏東興, 吳桑云, 劉振夏, 等. 海南東方岸外海底沙波活動性研究[J]. 海洋科學(xué)進展, 2001, 19(1): 17-24. Xia Dongxing, Wu Sangyun, Liu Zhenxia, et al. Research on the activity of submarine sand waves off Dongfang, Hainan Island[J]. Advance in Marine Science, 2001, 19(1): 17-24.

    [24] 王偉偉, 范奉鑫, 李成鋼, 等. 海南島西南海底沙波活動及底床沖淤變化[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2007, 27(4): 23-28.Wang Weiwei, Fan Fengxin, Li Chenggang, et al. Activity of submarine sand waves and seafloor erosion and deposition in the sea area to the southwest of Hainan Island[J]. Marine Geology& Quaternary Geology, 2007, 27(4): 23-28.

    [25] 曹立華, 徐繼尚, 李廣雪, 等. 海南島西部岸外沙波的高分辨率形態(tài)特征[J]. 海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì), 2006, 26(4): 15-22. Cao Lihua, Xu Jishang, Li Guangxue, et al. High-reso-lution morphological characteristics of sand waves off the west Hainan Island[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(4): 15-22.

    [26] Németh A A, Hulscher S J M H, Vriend H J D. Modelling sand wave migration in shallow shelf seas[J]. Continental Shelf Research, 2002, 22(s 18-19): 2795.

    [27] Morelissen R, Hulscher S J M H, Knaapen M A F, et al. Mathematical modelling of sand wave migration and the interaction with pipelines[J]. Coastal Engineering, 2003, 48(3): 197-209.

    [28] 高抒, 方國洪, 于克俊, 等. 沉積物輸運對砂質(zhì)海底穩(wěn)定性影響的評估方法及應(yīng)用實例[C]//中國科學(xué)院海洋研究所. 海洋科學(xué)集刊(43). 北京: 科學(xué)出版社, 2001: 25-37.Gao Shu, Fang Guohong, Yu Kejun, et al. Methodology for evaluating the stability of sandy seabed controlled by sediment movement, with an example of application[C]//Institute of Oceanology, the Chinese Academy of Sciences. Studia Marina Sinica(43). Beijing: Science Press, 2011: 25-37.

    [29] Reeder D B, Ma B B, Yang Y J. Very Large subaqueous sand dunes on the upper continental slope in the South China Sea generated by episodic, shoaling deep-water internal solitary waves[J]. Marine Geology, 2011, 279(1): 12-18.

    [30] Lobo F J, Hernández-molina F J, Somoza L, et al. Patterns of bottom current flow deduced from dune asym-metries over the gulf of cadiz shelf (southwest Spain)[J]. Marine Geology, 2000, 164(s 3-4): 91-117.

    [31] 高抒. 大型海底、海岸和沙漠沙丘的形態(tài)和遷移特征[J]. 地學(xué)前緣, 2009, 16(6): 13-22.Gao Shu. Morphological and migration characteristics oflarge-scaled submarine, coastal and desert sand dunes[J]. Earth Science Frontiers, 2009, 16( 6): 13-22.

    [32] Bartholdy J, Bartholomae A, Flemming B W. Grain- size control of large compound flow-transverse bedforms in a tidal inlet of the Danish Wadden Sea[J]. Marine Geology, 2002, 188(3): 391-413.

    [33] Li M Z, King E L. Multibeam bathymetric investigations of the morphology of sand ridges and associated bedforms and their relation to storm processes, Sable Island Bank, Scotian Shelf[J]. Marine Geology, 2007, 243(1): 200-228.

    [34] Buijsman M C, Ridderinkhof H. Long-term evolution of sand waves in the Marsdiep Inlet. I: High-resolution observations [J]. Continental Shelf Research, 2008, 28(9): 1190-1201.

    [35] Duffy G P, Hughes-clarke J E. Application of spatial cross correlation to detection of migration of submarine sand dunes[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2005, 110(F04S12): 1-11.

    [36] Luan X W, Peng X C, Wang Y M, et al. Activity and formation of sand waves on Northern South China Sea shelf[J]. Journal of Earth Science, 2010, 21(1): 55-70.

    [37] 彭學(xué)超, 吳廬山, 崔兆國, 等. 南海東沙群島以北海底沙波穩(wěn)定性分析[J]. 熱帶海洋學(xué)報, 2006, 25(3): 21-27. Peng Xuechao, Wu Lushan, Cui Zhaoguo, et al. A stability analysis of seabed sand waves in waters north of Dongsha Islands of South China Sea[J]. Journal of Tropical oceanography, 2006, 25(3): 21-27.

    [38] 陳鳴. 陸豐13-1平臺場地海底穩(wěn)定性分析與評價[J]. 熱帶海洋學(xué)報, 1995, 14(2): 40-46. Chen Ming. An evaluation on seafloor stability for platform site lufeng 13-1[J]. Journal of Tropical oceano-graphy, 1995, 14(2): 40-46.

    [39] 范奉鑫, 尹寶樹, 徐振華, 等. PY30-1海管沖刷機理及懸跨治理研究[R].青島: 中國科學(xué)院海洋研究所, 2011. Fang Fengxin, Yin baoshu, Xu Zhenhua, et al. PY30-1 the scour mechanism of subsea pipeline and the management and research of suspended span[R]. Qingdao: Institute of Oceanology, the Chinese Academy of Scie-nces, 2011.

    [40] 夏華永, 劉愉強, 楊陽. 南海北部沙波區(qū)海底強流的內(nèi)波特征及其對沙波運動的影響[J]. 熱帶海洋學(xué)報, 2009, 28(6): 15-22. Xia Huayong, Liu Yuqiang, Yang Yang. Internal-wave characteristics of strong bottom currents at the sand- wave zone of the northern South China Sea and its role in sand-wave motion[J].Journal of Tropical Oceano-graphy, 2009, 28(6): 15-22.

    [41] 杜濤, 吳巍, 方欣華. 海洋內(nèi)波的產(chǎn)生與分布[J]. 海洋科學(xué), 2001, 25(4): 25-28.Du Tao, Wu Wei, Fang Xinhua. The generation and dis-tri-bution of ocean internal waves[J]. Marine Sciences, 2001, 25(4): 25-28.

    [42] 李丙瑞. 海洋中的內(nèi)波及其演變、破碎和所致混合[D]. 青島: 中國海洋大學(xué), 2006. Li Bingrui. The evolution, broken and mix of the internal waves[D]. Ocean University of China, 2006.

    [43] Pingree R D, Mardell G T. Solitary internal waves in the Celtic Sea[J]. Progress in Oceanography, 1985, 14(1): 431-441.

    [44] Huthnance J M. Circulation, Exchange and water masses at the ocean margin: the role of physical processes at the shelf edge[J]. Progress in Oceanography, 1995, 35(4): 353-431.

    [45] 蔡樹群, 何建玲, 謝皆爍. 近10年來南海孤立內(nèi)波的研究進展[J]. 地球科學(xué)進展, 2011, 26(7): 703-710. Cai Shuqun, He Jianling, Xie jieshuo. Recent decadal progress of the study on internal solitons in the South China Sea[J]. Advance in Earth Science, 2011, 26(7): 703-710.

    [46] Chen CY, Hsu JRC. Interaction between internal waves and a permeable seabed[J]. Ocean Engineering, 2005, 32(5): 587-621.

    [47] 杜濤. 南海北部的內(nèi)波[J]. 地學(xué)前緣, 2000, s2: 188.Du Tao. The internal waves in northern south china sea[J].Geoscience Frontiers, 2000, s2: 188.

    [48] 方文東, 施平, 龍小敏, 等. 南海北部孤立內(nèi)波的現(xiàn)場觀測[J]. 科學(xué)通報, 2005, 50(13): 1400-1404. Fang Wendong, Shi Ping, Long Xiaomin, et al. In-situ observation of the internal Isolation waves of northern South China Sea[J]. Chinese Science Bulletin, 2005, 50(13): 1400-1404.

    [49] Guo C, Chen X. A review of internal solitary wave dynamics in the Northern South China Sea[J]. Progress in Oceanography, 2013, 121(2): 7-23.

    [50] 徐振華. 南海西北部陸架海域內(nèi)孤立波特征及機理研究[D].青島: 中國科學(xué)院海洋環(huán)流與波動重點實驗室, 2009. Xu Zhenhua. The research on characteristic and mecha-nism of the internal solitary wave on the continental shelf of the northwestern of the south China sea[D]. Qingdao: Key Laboratory of Ocean Circulation and Waves, the Chinese Academy of Sciences, 2009.

    [51] Hsu M K, Liu A K, Liu C. A study of internal waves in the China Seas and Yellow Sea using SAR[J]. Continental Shelf Research, 2000, 20(4): 389-410.

    [52] Zhao Z, Alford M H. Source and propagation of internal solitary waves in the Northeastern South China Sea[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2006, 111(C11): 63-79.

    [53] Gan X L, Huang W G, Yang J S, et al. The study of spatial and temporal distribution characteristics of internal waves in the South China Sea from multi-sate-llite data [J]. Remote Sensing Technology & Application, 2007, 22(2): 242-245.

    [54] Jordan G F. Large submarine sand waves[J]. Science, 1962, 136(3519): 48-839.

    [55] Yalin M S. Mechanics of Sediment Transport[M]. Oxford, Pergamon Press, 1972.

    [56] Bradford B, Marlene N, Folger D W. Long-term observations of bottom current and bottom sediment movement on the mid-Atlantic continental shelf[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 1979, 84(NC3): 1187-1205.

    [57] Cartwright D, Stride A H. Large sand waves near the edge of the continental shelf[J]. Nature, 1958, 181(4601): 41.

    [58] Stride A H, Tucker M J. Internal waves and waves of sand[J]. Nature, 1960, 188(188): 933-933.

    [59] Shepard F P, Marshall N F, Mcloughlin P A. “Internal waves” advancing along submarine canyons[J]. Science, 1974, 183(4121): 8-195.

    [60] Grant W D, Madsen O S. Combined wave and current interaction with a rough bottom[J]. Journal of Geoph-ysical Research Oceans, 1979, 84(C4): 1797-1808.

    [61] Grant W D, Madsen O S. The continental-shelf bottom boundary layer[J]. Fluid Mechanics, 1986, 18(18): 265- 305.

    [62] 方文東, 陳榮裕. 南海北部大陸坡區(qū)的突發(fā)性強流[J].熱帶海洋學(xué)報, 2000, 19(1): 70-75. Fang Wendong, Chen Rongyu. Abrupt strong currents over continental slope of northern South China Sea[J]. Tropic Oceanology, 2000, 19(1): 70-75.

    [63] Duda T F, Lynch J F, Irish J D, et al. Internal tide and nonlinear internal wave behavior at the continental slope in the northern South China Sea[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2005, 29(4): 1105-1130.

    [64] 呂海濱, 何宜軍, 申輝. 基于X波段雷達(dá)獲取東沙群島附近內(nèi)波的傳播速度[Z].海洋科學(xué), 2012, 36(11): 98-102. Lü Haibin, He Yijun, Shen Hui. Velocity of the internal waves around the Dongsha Islands calculated based on X-band radar[J]. Marine Sciences, 2012, 36(11): 98-102.

    [65] Ma X, Yan J, Hou Y, et al. Footprints of obliquely incident internal solitary waves and internal tides near the shelf break in the Northern South China Sea[J]. Journal of Geophysical Research Oceans, 2016, 121(12).

    [66] Pomar L, Morsilli M, Hallock P, et al. Internal waves, an under-explored source of turbulence events in the sedimentary record[J]. Earth-science Reviews, 2011, 111(1): 56-81.

    [67] Noble M A, Xu J P. Observations of large-amplitude cross-shore internal bores near the shelf break, Santa Monica Bay, Ca[J]. Marine Environmental Research, 2003, 56(1): 49-127.

    [68] Quaresma L S, Vitorino J, Oliveira A, et al. Evidence of sediment resuspension by nonlinear internal waves on the western Portuguese mid-shelf[J]. Marine Geology, 2007, 246(2): 123-143.

    [69] Puig P, Palanques A, Guillén J, et al. Role of internal waves in the generation of nepheloid layers on the northwestern Alboran slope: implications for continental margin shaping[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2004, 109(2): 0-176.

    [70] Brogstr?m B, Hildebrand H. Large internal waves in Massachusetts Bay transport sediments offshore [J]. Continental Shelf Research, 2006, 26(s 17–18): 2029- 2049.

    [71] Stastna M, Lamb K G. Sediment resuspension mechanisms associated with internal waves in coastal waters[J]. Journal of Geophysical Research, 2008, 113(113): 193- 199.

    [72] Cacchione D A, Pratson L F, Ogston A S. The shaping of continental slopes by internal tides.[J]. Science, 2002, 296(5568): 7-724.

    [73] Klymak J M, Alford M H, Pinkel R, et al. The breaking and scattering of the internal tide on a continental slope[J]. Journal of Physical Oceanography, 2011, 41(5): 926-945.

    [74] Morsilli M, Pomar L. Internal waves VS surface storm waves: a review on the origin of hummocky cross-stra-ti-fication[J]. Terra Nova, 2012, 24(4): 273-282.

    [75] He Y B, Luo J X, Li X D, et al. Evidence of internal-wave and internal-tide deposits in the Middle Ordovician Xujiajuan Formation of the Xiangshan Group, Ningxia, China[J]. Geo-Marine Letters, 2011, 31(5-6): 509-523.

    [76] Youbin H E, Gao Z. The characteristics and recognition of internal-tide and internal-wave deposits[J]. Science Bulletin, 1999, 44(7): 582-589.

    [77] Shanmugam G. Modem internal waves and internal tides along oceanic pycnoclines: challenges and implications for ancient deep-marine baroclinic sands[J]. Aapg Bulletin, 2013, 97(5): 858-879.

    (本文編輯: 劉珊珊)

    Progress of sand waves and internal waves research in sea area west of the Dongsha Islands in the northern South China Sea

    ZHANG Hong-yun1, 3, ZHUANG Li-hua1, 2, YAN Jun1, 2, MA Xiao-chuan1, 2

    (1. Institute of Oceanology, the Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China; 2. Key Laboratory of Marine Geology and Environment, the Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, Chian; 3. University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

    There are many types of deepwater sand waves on the continental shelf and upper slope of the northern South China Sea. Statistical analyses indicate that these sand waves have a different migration mechanism than shallow-water sand waves. Based on a summary of domestic and international research on sand waves in this region, we found that factors such as the astronomical tide and storm surge cannot cause the sustained movement of sand waves. The northern South China Sea is also the world’s most frequent internal-wave activity area, and there is spatial consistency in the sand-wave activity areas. The frequently occurring internal wave in the northern South China Sea can cause strong flow in the seabed, which is the main reason for the seabed sand-wave activity. In the future, relevant research should be performed to verify this theory.

    the northern South China Sea; western sea of the Dongsha Islands; sand waves; internal waves

    Jan. 9, 2017

    P737.2

    A

    1000-3096(2017)10-0149-09

    10.11759/hykx20170109002

    2017-01-09;

    2017-02-23

    國家自然科學(xué)基金項目(41576056)

    [National Natural Science Foundation of China, No. 41576056]

    張洪運(1991-), 男, 山東臨沂人, 在讀博士, 主要從事海底地形地貌方面的研究工作, E-mail: hongyun_zhang@qq.com; 莊麗華(1974-), 通信作者, 女, 山東招遠(yuǎn)人, 高級工程師, 博士, 主要從事海洋沉積、海洋工程地質(zhì)與災(zāi)害地質(zhì)工作, 電話: 0532-82898669, E-mail: lhzhuang@qdio.ac.cn

    猜你喜歡
    陸坡內(nèi)波陸架
    瓊東南盆地鶯歌海組陸架邊緣軌跡演化及主控因素
    孤立內(nèi)波對過渡海域聲場干涉結(jié)構(gòu)的影響分析
    海洋通報(2022年6期)2023-01-07 02:49:06
    楚科奇陸坡流的海表時空特征
    晚更新世以來南黃海陸架沉積物源分析
    海洋通報(2022年2期)2022-06-30 06:07:04
    內(nèi)波與死水,連潛艇都怕的海浪
    電腦報(2021年20期)2021-08-10 02:28:41
    基于MODIS 遙感影像的安達(dá)曼海內(nèi)波特征參數(shù)分布及生成周期研究
    應(yīng)用陸坡形態(tài)—遷移軌跡組合法尋找大型富砂深水扇
    層序地層格架內(nèi)白云凹陷北坡珠江組沉積相分析
    Rio Muni盆地第四紀(jì)陸坡地震地貌學(xué)①②
    南海北部陸架表層沉積物重礦物分布特征及物源意義
    国产三级黄色录像| 成人av一区二区三区在线看| 直男gayav资源| 亚洲国产欧美人成| 午夜精品久久久久久毛片777| av在线天堂中文字幕| 亚洲片人在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 看片在线看免费视频| 中出人妻视频一区二区| 嫁个100分男人电影在线观看| 岛国在线免费视频观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产精品一及| 一区福利在线观看| 久久精品人妻少妇| 国内精品一区二区在线观看| 99久久精品一区二区三区| 精品久久久久久久久久久久久| 色视频www国产| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 性色avwww在线观看| 舔av片在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲成人中文字幕在线播放| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产在视频线在精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 好男人在线观看高清免费视频| 日本免费a在线| 国产三级黄色录像| 欧美zozozo另类| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美中文日本在线观看视频| 高清在线国产一区| 国产色爽女视频免费观看| 成年人黄色毛片网站| 成人特级av手机在线观看| 午夜福利18| 国内精品一区二区在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 舔av片在线| 热99在线观看视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 人妻久久中文字幕网| 久久九九热精品免费| 哪里可以看免费的av片| 免费在线观看影片大全网站| 久久人妻av系列| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 一夜夜www| 国产欧美日韩一区二区三| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 深爱激情五月婷婷| eeuss影院久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久亚洲真实| 天堂动漫精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产伦在线观看视频一区| 一本精品99久久精品77| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 国产精品国产高清国产av| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩国内少妇激情av| 国产 一区 欧美 日韩| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 草草在线视频免费看| 91字幕亚洲| 看十八女毛片水多多多| av在线老鸭窝| 两人在一起打扑克的视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久人人爽人人爽人人片va | 日韩成人在线观看一区二区三区| av天堂中文字幕网| 看片在线看免费视频| 校园春色视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 我的女老师完整版在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 男女那种视频在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 成人av一区二区三区在线看| 内射极品少妇av片p| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久成人免费电影| 18禁在线播放成人免费| 一个人观看的视频www高清免费观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品久久久久久久久免 | 一进一出抽搐gif免费好疼| av国产免费在线观看| 十八禁网站免费在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久99久视频精品免费| 日韩欧美在线二视频| 欧美潮喷喷水| 国产精品国产高清国产av| 亚洲中文字幕日韩| 色在线成人网| 在线免费观看的www视频| 岛国在线免费视频观看| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲午夜理论影院| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲精品在线观看二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一区二区三区免费毛片| x7x7x7水蜜桃| 九色国产91popny在线| 色5月婷婷丁香| 国产精品一区二区性色av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美午夜高清在线| 亚洲最大成人av| 久久久久九九精品影院| 久久99热6这里只有精品| 一本精品99久久精品77| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜影院日韩av| 国产精品精品国产色婷婷| 免费在线观看成人毛片| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久99热6这里只有精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜a级毛片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 18禁黄网站禁片午夜丰满| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲精品在线美女| 色吧在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 俺也久久电影网| 亚洲国产色片| 一级av片app| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 看免费av毛片| 国产在线男女| 日韩精品中文字幕看吧| 精品一区二区三区人妻视频| 国产男靠女视频免费网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品午夜福利在线看| 我要看日韩黄色一级片| 国产伦人伦偷精品视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 国产精品一及| 精品久久国产蜜桃| 一个人免费在线观看电影| 日韩高清综合在线| 亚洲av一区综合| 亚洲最大成人av| 亚洲七黄色美女视频| 久久午夜福利片| 久久久色成人| 日本黄色片子视频| 日本在线视频免费播放| 免费观看精品视频网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 日本成人三级电影网站| 97碰自拍视频| 热99在线观看视频| 成年女人永久免费观看视频| 一区二区三区四区激情视频 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产探花在线观看一区二区| 日本熟妇午夜| 精品久久久久久,| 天美传媒精品一区二区| 人妻久久中文字幕网| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精华国产精华精| 免费在线观看成人毛片| 九色国产91popny在线| 国产熟女xx| ponron亚洲| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99国产综合亚洲精品| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线国产一区二区在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 免费人成在线观看视频色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产野战对白在线观看| 波多野结衣高清作品| 毛片一级片免费看久久久久 | 99在线人妻在线中文字幕| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲人与动物交配视频| 在线看三级毛片| av在线老鸭窝| 国产老妇女一区| 成人国产一区最新在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人精品一区二区免费| 中文亚洲av片在线观看爽| av中文乱码字幕在线| 九色成人免费人妻av| 免费观看的影片在线观看| 午夜精品在线福利| 久久伊人香网站| 欧美不卡视频在线免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 宅男免费午夜| 亚洲av第一区精品v没综合| 桃色一区二区三区在线观看| 日日夜夜操网爽| 动漫黄色视频在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲欧美清纯卡通| 成人亚洲精品av一区二区| 国产亚洲精品av在线| 日韩人妻高清精品专区| 97超视频在线观看视频| 夜夜爽天天搞| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品一区av在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 精品久久久久久成人av| 国产熟女xx| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费观看人在逋| 99热这里只有是精品在线观看 | av欧美777| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 91麻豆av在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜福利欧美成人| 亚洲七黄色美女视频| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品亚洲美女久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人av在线播放网站| 亚洲在线自拍视频| 亚洲精品在线美女| 精品午夜福利在线看| 久久性视频一级片| 男女那种视频在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产高清视频在线播放一区| 国产欧美日韩一区二区三| 一个人免费在线观看电影| 国产真实乱freesex| 日韩欧美国产在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲精品在线观看二区| 美女免费视频网站| 亚洲av美国av| 亚洲av熟女| 美女 人体艺术 gogo| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美+日韩+精品| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲av.av天堂| 最近中文字幕高清免费大全6 | 久久精品国产清高在天天线| 超碰av人人做人人爽久久| 久久久国产成人免费| 一本精品99久久精品77| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲av成人av| 性色avwww在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产伦在线观看视频一区| 在线观看av片永久免费下载| 午夜a级毛片| 亚洲七黄色美女视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 免费av毛片视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 校园春色视频在线观看| 91狼人影院| 97碰自拍视频| 国产黄a三级三级三级人| 禁无遮挡网站| 久久精品国产亚洲av天美| 中文字幕av在线有码专区| 永久网站在线| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲五月天丁香| 欧美极品一区二区三区四区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩中字成人| 亚洲av第一区精品v没综合| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 欧美高清成人免费视频www| 日韩免费av在线播放| 麻豆国产97在线/欧美| 日韩亚洲欧美综合| 国产av一区在线观看免费| 国产毛片a区久久久久| 搡老岳熟女国产| 天美传媒精品一区二区| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产三级在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看亚洲国产| 18+在线观看网站| 成人国产一区最新在线观看| 国产三级黄色录像| 精品人妻熟女av久视频| 可以在线观看毛片的网站| 身体一侧抽搐| 亚洲18禁久久av| 欧美乱妇无乱码| 亚洲av成人精品一区久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 精品乱码久久久久久99久播| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 精品国产亚洲在线| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜精品在线福利| 亚洲在线自拍视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产一区二区在线观看日韩| 99久久无色码亚洲精品果冻| 黄色丝袜av网址大全| 一区二区三区激情视频| 波多野结衣高清作品| 无人区码免费观看不卡| 欧美日本视频| 久久人人精品亚洲av| 一夜夜www| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美最新免费一区二区三区 | 69人妻影院| 中文字幕免费在线视频6| 成人永久免费在线观看视频| 午夜免费成人在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 搞女人的毛片| 最新中文字幕久久久久| 男人的好看免费观看在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 午夜免费激情av| 国产av麻豆久久久久久久| 免费看a级黄色片| 一区二区三区四区激情视频 | 国产在视频线在精品| 999久久久精品免费观看国产| 国产成人福利小说| 国产成人aa在线观看| 欧美+日韩+精品| 亚洲片人在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3| 悠悠久久av| av在线天堂中文字幕| 校园春色视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 一区二区三区免费毛片| 国产成人a区在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日本免费a在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产一级毛片七仙女欲春2| 淫秽高清视频在线观看| 如何舔出高潮| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美日韩乱码在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久国产乱子免费精品| 欧美色视频一区免费| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产成年人精品一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 国内精品美女久久久久久| 亚洲av电影在线进入| 国产久久久一区二区三区| 两个人的视频大全免费| 极品教师在线免费播放| 99热这里只有是精品50| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 18+在线观看网站| 国产私拍福利视频在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 黄色配什么色好看| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品久久电影中文字幕| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲色图av天堂| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲最大成人av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 成人特级av手机在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 两个人视频免费观看高清| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 亚洲性夜色夜夜综合| 国模一区二区三区四区视频| 无人区码免费观看不卡| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 成人欧美大片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 91麻豆精品激情在线观看国产| 成人午夜高清在线视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国内精品久久久久久久电影| 校园春色视频在线观看| 18+在线观看网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 91字幕亚洲| 日本 av在线| 精品久久国产蜜桃| 午夜精品在线福利| 色视频www国产| av在线老鸭窝| 国产高清视频在线播放一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久久精品欧美日韩精品| 精品欧美国产一区二区三| 国产精品久久久久久久久免 | 中文在线观看免费www的网站| 9191精品国产免费久久| 91久久精品电影网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲国产精品999在线| 久久久久久国产a免费观看| 一本久久中文字幕| 校园春色视频在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 嫩草影院新地址| 两人在一起打扑克的视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 窝窝影院91人妻| 成人国产一区最新在线观看| 成人特级av手机在线观看| 一本精品99久久精品77| 国产av在哪里看| 能在线免费观看的黄片| 欧美日韩综合久久久久久 | 美女免费视频网站| 日本 欧美在线| 赤兔流量卡办理| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产三级中文精品| 美女cb高潮喷水在线观看| 日本熟妇午夜| 欧美性猛交黑人性爽| 国产精品野战在线观看| 久久久成人免费电影| 亚洲人成伊人成综合网2020| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 深爱激情五月婷婷| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久草成人影院| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日韩亚洲欧美综合| 国产视频一区二区在线看| 一区二区三区四区激情视频 | 少妇的逼水好多| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲av不卡在线观看| ponron亚洲| 高清毛片免费观看视频网站| 天天一区二区日本电影三级| 黄色视频,在线免费观看| 欧美潮喷喷水| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲不卡免费看| 午夜影院日韩av| x7x7x7水蜜桃| 动漫黄色视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲内射少妇av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产中年淑女户外野战色| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成年人黄色毛片网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 深爱激情五月婷婷| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲18禁久久av| 久久精品国产亚洲av天美| 成人三级黄色视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日韩人妻高清精品专区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产视频一区二区在线看| 欧美激情在线99| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久久久久国产a免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久久久久黄片| 99久久成人亚洲精品观看| 婷婷色综合大香蕉| 夜夜夜夜夜久久久久| 97碰自拍视频| 99精品久久久久人妻精品| 九九在线视频观看精品| 日本免费a在线| 91狼人影院| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 久久久久亚洲av毛片大全| 久久性视频一级片| 婷婷亚洲欧美| 欧美激情在线99| 国内精品一区二区在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 日韩欧美在线乱码| 国产精品三级大全| 十八禁国产超污无遮挡网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精品伦人一区二区| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99精品久久久久人妻精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品国产亚洲在线| 天堂动漫精品| 给我免费播放毛片高清在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 丁香六月欧美| 亚洲经典国产精华液单 | 男人舔女人下体高潮全视频| 哪里可以看免费的av片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99热这里只有是精品在线观看 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 88av欧美| 成人一区二区视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 免费观看精品视频网站| 高清日韩中文字幕在线| 午夜久久久久精精品| 久久人人爽人人爽人人片va | 999久久久精品免费观看国产| 麻豆国产av国片精品| 国产三级中文精品| 美女高潮的动态| 午夜福利18| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产高清激情床上av| 在线播放国产精品三级| 精品乱码久久久久久99久播| 怎么达到女性高潮| 亚洲熟妇熟女久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 少妇的逼好多水| 丁香六月欧美| 极品教师在线免费播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 免费大片18禁| 国产探花极品一区二区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲经典国产精华液单 | 免费无遮挡裸体视频|