• <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 ?

    潮灘減少對杭州灣懸沙特征的影響

    2019-02-13 07:59:00葉濤焱王詠雪袁金雄賀治國夏樂章
    關(guān)鍵詞:懸沙潮灘杭州灣

    葉濤焱,李 莉, ,王詠雪,袁金雄,賀治國, ,夏樂章,

    (1.浙江大學(xué)海洋學(xué)院,舟山316021;2.衛(wèi)星海洋環(huán)境動力學(xué)國家重點實驗室(國家海洋局第二海洋研究所),杭州 310058;3.浙江大學(xué)工業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化研究院,杭州 310058;4.臺州市海洋與漁業(yè)局,臺州 318000)

    沿海區(qū)域是人類活動最為活躍和集中的地區(qū),為緩解經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中土地不足的矛盾,大量潮灘被圍墾開發(fā).然而潮灘的減少將不同程度地影響河口海岸水動力泥沙特性及地形演變.澳大利亞 Darwin港[1]、中國象山港[2]、甌江河口[3]、膠州灣[4]等河口海灣隨著潮灘的減少,潮流動力條件減弱,水體懸沙濃度降低,淤積加重.研究潮灘減少對水動力泥沙動力特征的影響可為海岸工程的建設(shè)提供理論依據(jù)[5].

    杭州灣(Hangzhou Bay,HZB)位于浙江省北部、長江口南部,輪廓呈喇叭口狀,是世界范圍內(nèi)懸沙濃度最高的河口之一,灣頂表層實測懸沙濃度(suspended sediment concentration,SSC)曾高達(dá) 10.6 kg/m3[6].國內(nèi)外諸多學(xué)者對杭州灣懸沙動力過程進(jìn)行了相關(guān)研究.陳沈良等[7]、劉猛等[8]、Du等[9]通過實測數(shù)據(jù)分析、遙感反演、懸沙數(shù)值模擬指出,潮流及水位變化是杭州灣漲落潮、大小潮懸沙濃度變化的主要影響因素.宋澤坤等[10]通過對杭州灣口門處實測水沙數(shù)據(jù)的計算指出杭州灣與外海泥沙交換的主要方式是大進(jìn)大出、反復(fù)搬運.Xie等[11]基于Delft3D中的二維懸沙輸移模塊,模擬了杭州灣的懸沙輸移過程,指出杭州灣懸沙輸移特性主要受潮汐不對稱影響.

    由于蘆潮港、嘉興港等多個港口的修建,近海水產(chǎn)養(yǎng)殖和圍墾工程的進(jìn)行[12],20世紀(jì)70年代至今杭州灣水域累積減少灘涂面積超 850km2[13],兩岸岸線縮窄顯著.潮灘的減少勢必會影響杭州灣水域生態(tài)環(huán)境、水動力環(huán)境,特別是懸沙輸移特性,進(jìn)一步影響杭州灣的地形演變.現(xiàn)有研究表明,杭州灣南岸潮灘圍墾使得該區(qū)域近岸流速降低[14],潮灘減少導(dǎo)致杭州灣潮差增大[15],實測資料[16]顯示 20世紀(jì)以來杭州灣地形也發(fā)生了明顯改變.

    然而以往的研究多集中在潮灘減少對杭州灣水動力特征的影響,分析潮灘減少對杭州灣懸沙輸運特性影響的研究鮮見.本文通過建立杭州灣三維細(xì)顆粒泥沙數(shù)值模型,研究潮灘減少造成的岸線變化在短期內(nèi)對杭州灣懸浮泥沙濃度、凈通量及底床沖淤的影響及其機理,為潮灘的規(guī)劃利用提供參考依據(jù),具有一定的科學(xué)及工程意義.

    1 河口三維細(xì)顆粒泥沙數(shù)值模型

    1.1 模型控制方程

    在非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格有限體積法海洋數(shù)值模型FVCOM[17]的基礎(chǔ)上,考慮懸沙濃度對水體密度、底邊界層的影響,并引入絮凝沉降公式,建立河口三維細(xì)顆粒泥沙數(shù)值模型,并應(yīng)用于杭州灣海域.

    FVCOM 水平方向采用非結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格,垂直方向采用σ坐標(biāo)系,能夠較好地擬合杭州灣海域曲折的海岸線和復(fù)雜地形變化,同時基于干濕判別方法來處理潮灘移動邊界[17].

    模型中懸浮泥沙濃度擴(kuò)散方程為

    式中:x、y、z分別為坐標(biāo)軸東向、北向和垂向的分量;u、v、w分別為x、y、z方向上的速度;C為懸浮泥沙濃度;ws為懸沙沉降速度,向下為正;Kh為垂向泥沙擴(kuò)散系數(shù);AH是水平泥沙擴(kuò)散系數(shù).

    模型表層、底層懸沙通量邊界條件分別為

    式中:E為泥沙再懸浮通量,采用 van Prooijen等[18]提出的再懸浮通量公式計算;D為最底層的懸沙沉積通量,其值為最底層懸沙濃度與沉降速度之積.

    采用 Winterwerp[19]提出的公式計算水體密度,考慮懸沙濃度對水體密度的影響.

    式中:ρw為不含泥沙的海水密度;ρs為泥沙密度;ρ為考慮泥沙的海水密度.考慮到杭州灣海域強混合,高懸沙濃度的特性,懸沙濃度對密度的垂向分布影響巨大,將懸沙濃度對水體密度的影響耦合進(jìn)模型后,能夠體現(xiàn)懸沙濃度對水體層化的影響.在底摩阻系數(shù)計算公式中引入湍流封閉方程中的通量理查森數(shù)[20],考慮懸沙濃度對底邊界層的影響.

    式中:Cd為底摩阻系數(shù);Rf為通量理查森數(shù),其值與密度的垂向分布有關(guān);k為卡門常數(shù),取為 0.4;D為水深;z0為海底糙率高度;A為經(jīng)驗系數(shù),取為5.5.

    杭州灣海域懸浮泥沙顆粒屬細(xì)顆粒黏土質(zhì)粉砂[21-22],在高懸沙濃度環(huán)境下,細(xì)顆粒黏性泥沙極易發(fā)生絮凝現(xiàn)象[23],懸沙的沉降也往往以絮團(tuán)的狀態(tài)進(jìn)行.絮凝過程改變了懸沙的粒徑、密度、沉速等物理性質(zhì),然而從數(shù)值模型的實用性考慮,大量學(xué)者[24-25]至今仍使用簡化的沉速公式去體現(xiàn)絮凝過程.本文采用曹祖德等[26]提出的懸沙絮凝沉降速度公式計算沉速.

    式中:ws0為單顆粒泥沙沉降速度,使用斯托克斯沉速公式計算;u為各層流速;c1、c2、m1、m2、ks為經(jīng)驗參數(shù).

    1.2 模型設(shè)置

    模型網(wǎng)格分辨率由開邊界處的 30000m,逐步細(xì)化到杭州灣研究區(qū)域的 100m(圖 1).內(nèi)、外模時間步長分別為 5.0s、0.5s.為更好地模擬懸沙濃度的垂向分布,特別是近表層和近底層,模型垂向上采用不均勻分層,表層底層較密,中間較稀疏,分層數(shù)量為11 層(σ=0,-0.02,-0.08,-0.18,-0.32,-0.50,-0.68,-0.82,-0.92,-0.98,-1.00).模型計算過程中底摩阻系數(shù)的范圍在 0.0008~0.008之間.模型開啟干濕網(wǎng)格功能,最小水深設(shè)置為0.05m.

    模型采用冷啟動,起始流速、潮位、懸沙濃度均為 0.開邊界處使用 TPXO7.2全球潮汐模型生成的時間序列潮位,每小時的潮位由 M2、S2、N2、K2、K1、O1、P1、Q1、Mf、Mm、M4、MS4、MN4 分潮構(gòu)成.模型中長江和錢塘江的徑流量及輸沙量數(shù)據(jù)分別來自《長江泥沙公報》和《太湖流域片水情年報》.

    圖1 模型網(wǎng)格及水深Fig.1 Mesh and topography of model

    模型中僅考慮黏性泥沙,實測資料[21-22]顯示杭州灣灣內(nèi)至外海懸沙中值粒徑范圍在 0.006~0.012mm之間,故本模型中懸沙中值粒徑取為0.008mm.結(jié)合室內(nèi)實驗和模型調(diào)試結(jié)果[27],泥沙起動的底部臨界剪切應(yīng)力采用全場統(tǒng)一的 0.1N/m2,泥沙侵蝕速率取為 0.0006kg/(m2·s).

    沉降速度的取值對三維懸沙數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性影響較大[24].唐建華[23]根據(jù)絮團(tuán)現(xiàn)場觀測法計算得到杭州灣北岸懸沙絮凝沉降速度在0.3~1.2mm/s之間.Wang等[28]將GOCI衛(wèi)星反演得到的表層懸沙濃度與懸沙數(shù)值模型進(jìn)行數(shù)據(jù)同化,計算得到杭州灣表層懸沙沉速在 0.07~0.11mm/s范圍內(nèi).經(jīng)過多次調(diào)試修正確定沉降公式(式 6)中的經(jīng)驗參數(shù),其中c1、c2、m1的值經(jīng)調(diào)試取為 0.06、4.60、0.75,與曹祖德等[26]的結(jié)果一致.m2、ks的值經(jīng)調(diào)試,取為 0.90、1.30.計算得到的沉速在 0.06~2.0mm/s之間,與實際觀測及遙感反演得到的沉速相近.

    1.3 數(shù)值實驗工況設(shè)計

    為研究潮灘減少對杭州灣懸沙動力特性的影響,本文收集了杭州灣海域 1974、2003、2013、2020年份岸線數(shù)據(jù)(圖 2).1974、2003、2013年份岸線數(shù)據(jù)來自 Landsat衛(wèi)星影像.對于人工海岸及基巖海岸采用目視解譯的方法扣取海岸線[29].對于未建海堤的潮灘區(qū)域,由于耐鹽堿植物一般分布在高潮位以上[30],故在扣取的水邊線的基礎(chǔ)上,參考耐鹽堿植物生長情況,進(jìn)行海岸線的提取[31].2020年份岸線來自浙江省海洋功能區(qū)劃的用海方案[14].

    圖2 杭州灣岸線變化及測點位置分布Fig.2 Coastline changes of Hangzhou Bay and field stations in the bay

    數(shù)值實驗工況設(shè)計如表1所示,工況Exp3為控制實驗,用于模型驗證,模擬時間為 2013年 2月 20日到2013年4月1日,其中10d用于模型預(yù)熱,后30d模擬結(jié)果用于分析計算.基于 Exp3,分別采用1974(Exp1)、2003(Exp2)和 2020(Exp4)年份岸線,控制水深等其他所有變量不變,比較分析 1974—2020年間潮灘減少對懸沙動力特征的影響.

    在杭州灣內(nèi)選取澉浦、金山、蘆潮港 3個斷面(圖 2中虛線)進(jìn)行斷面凈通量分析.澉浦、蘆潮港斷面用于研究杭州灣與錢塘江、外海的懸沙交換特性.杭州灣南岸潮灘主要分布在金山斷面以西,故選取金山斷面進(jìn)行研究.

    表1 實驗工況設(shè)置Tab.1 Descriptions of numerical experiments

    1.4 模型驗證

    潮位采用2013年3月1日至3月15日蘆潮港、乍浦、鹽官3個驗潮站(圖2中綠色點)的實測潮位進(jìn)行驗證.流速、懸沙濃度采用2013年3月6日12時至次日16時小潮期間、2013年3月12日8時至次日 9時大潮期間乍浦水域布設(shè)的 2個測站(圖 2中N1、N2)測量的垂線水沙資料進(jìn)行驗證.

    采用相關(guān)系數(shù)(CC)、模型評價系數(shù)[32](the skill score,SS)來評價模型的準(zhǔn)確性.

    式中:mi、Oi分別為模型計算值和實際觀測值;`、分別為計算值、觀測值的平均值;Sm、So分別為計算值、觀測值的標(biāo)準(zhǔn)差.相關(guān)系數(shù)越接近 1,計算值與實測值之間的相關(guān)性越大.模型評價系數(shù)大于0.2,模型就具有一定的可信度,當(dāng)大于 0.5時,模型就具有較高的可信度[33].

    潮位驗證結(jié)果較好(圖 3),蘆潮港、乍浦的 CC大于0.98,SS大于0.91.鹽官測站由于位于錢塘江河口上游,受涌潮影響,CC、SS分別為 0.84、0.66.N1、N2測站各層流速、流向驗證結(jié)果較好(見圖 4和圖5,大潮期未繪出),對應(yīng)的兩測站平均誤差見表2.大、小潮期間各層流速的相關(guān)系數(shù)均大于 0.92,SS大于0.82,各層流向的相關(guān)系數(shù)均大于0.85,SS大于0.70.因此,水動力模型具有較高的可信度和準(zhǔn)確性.

    圖3 潮位過程線驗證Fig.3 Verification of tidal levels

    圖4 小潮期流速驗證Fig.4 Verification of current speeds in neap tide

    圖5 小潮期流向驗證Fig.4 Verification of current directions in neap tide

    表2 流速和流向誤差分析Tab.2 Error analysis of current speeds and current directions

    N1、N2測站分層懸沙濃度驗證結(jié)果能較為準(zhǔn)確反映懸沙濃度隨時間的變化趨勢(圖 6、圖 7),也較好地體現(xiàn)了懸沙濃度的垂向變化規(guī)律.其中小潮期N1測站中層、底層懸沙濃度的 CC分別為 0.52、0.80,對應(yīng)的 SS分別為 0.24、0.59,其表層驗證結(jié)果誤差稍大.大潮期 N2測站表層、中層、底層懸沙濃度的 CC 分別為 0.63、0.77、0.68,對應(yīng)的 SS分別為0.34、0.51、0.27.故三維懸沙模型具有較高可信度.

    由于杭州灣海域遼闊,為更好地驗證懸沙模型的準(zhǔn)確性,本文選用與上述模型驗證時間相同的 2013年3月6日連續(xù)8輻GOCI衛(wèi)星影像,在衛(wèi)星影像上選取 9個測點(G1~G9,圖 2中藍(lán)色點),與模型計算的表層懸沙濃度進(jìn)行對比驗證.GOCI衛(wèi)星懸沙濃度反演算法采用 He等[34]提出的反演算法,該反演算法平均誤差10.9%,具有較高的可信度.

    圖6 小潮期懸沙濃度驗證Fig.6 Verification of suspended sediment concentration in neap tide

    模型計算所得的表層懸沙濃度與 GOCI衛(wèi)星影像上選取的懸沙濃度測點對比結(jié)果(見圖 8)顯示,各點懸沙濃度變化趨勢及量級均與遙感反演值一致,故在杭州灣大面積海域,本懸沙模型均具有較高的準(zhǔn)確性.

    圖7 大潮期懸沙濃度驗證Fig.7 Verification of suspended sediment concentration in spring tide

    圖8 表層懸沙濃度驗證Fig.8 Comparison between GOCI-derived and modeled suspended sediment concentration at the surface level

    2 懸沙通量機制分解

    懸浮泥沙通量是指單位時間內(nèi)流過某一給定面積的懸沙量.懸沙通量機制分解是將懸沙通量分解成多個動力項,對每個動力項進(jìn)行計算分析,以此來探究不同動力因子對懸沙輸移的影響程度[21].本文采用 Dyer[35]提出的懸沙通量機制分解方法.忽略湍流項,則瞬時流速U及懸沙濃度C可分解為

    式中:為垂線平均的流速及懸沙濃度;Uv、Cv為各層流速、懸沙濃度相對于垂線平均值的偏差項.又可分解為

    式中:為時間平均的為各時刻垂線平均流速、懸沙濃度相對于的偏差項.類似地,瞬時水深h可分解為

    式中:h0為時間平均的水深;ht為各時刻水深相對于h0的偏差項.則潮周期T平均單寬懸沙通量可分解為

    式中:三角括號框﹤·﹥表示潮周期平均;上劃線表示垂向平均;T1表示歐拉余流引起的懸沙輸移項;T2表示斯托克斯漂移輸移項;T3~T5項表示潮泵效應(yīng)(tidal pumping)引起的懸沙輸移;T6和T7項都是由于潮周期過程中流速和懸沙濃度垂向分布的差異造成的,T6項稱為垂向凈環(huán)流作用,T7項稱為垂向潮振蕩項[36].

    3 結(jié)果與討論

    3.1 潮灘減少對懸沙濃度的影響

    1974—2020 年間月平均底層懸沙濃度變化如圖9所示,白色為潮灘區(qū)域.為方便不同工況之間的比較,僅顯示非潮灘區(qū)域懸沙濃度變化.1974—2003年間(圖 9(a)),杭州灣沿岸累計減少潮灘面積787km2,澉浦以西水域月均懸沙濃度降低約 15%,澉浦以東水域懸沙濃度增加約 10%.2003—2013年間(圖 9(b)),杭州灣沿岸減少潮灘面積約 293km2,懸沙濃度降低區(qū)域從澉浦延伸到金山斷面,金山以東水域懸沙濃度略有上升.2013—2020年間(圖9(c)),杭州灣沿岸減少潮灘面積約 210km2,懸沙濃度變化較小,最大變幅小于 4%.表層懸沙濃度變化過程與底層相同,且變化幅度接近.

    1974—2020 年間(圖 9(d)),杭州灣沿岸潮灘面積累計減少達(dá) 1290km2,隨著潮灘的逐漸減少,杭州灣乍浦以西水域月均底層懸沙濃度降低,最大減幅可達(dá) 30%,乍浦以東水域月均底層懸沙濃度增加,增幅約為 15%.懸沙濃度變化過程與底部切應(yīng)力變化過程較為同步(圖10).1974—2020年間,潮灘減少后,杭州灣淺化效應(yīng)加劇,潮差增大且越往灣頂增幅越大,杭州灣納潮量減少約2.9%,乍浦以東水域流速增大,乍浦以西水域由于岸線縮窄后壅水作用加強,導(dǎo)致流速降低[15],流速的變化直接導(dǎo)致了底部切應(yīng)力的變化,進(jìn)而改變了泥沙的起懸量和懸沙濃度.

    圖9 杭州灣月平均底層懸沙濃度變化Fig.9 Differences of monthly-averaged SSC at the bottom level in HZB

    圖10 杭州灣月平均底部切應(yīng)力變化(Exp4與Exp1之差)Fig.10 Differences of monthly-averaged bed stress between Exp4 and Exp1 in HZB

    3.2 潮灘減少對懸沙通量的影響

    各實驗工況中澉浦、金山、蘆潮港斷面月均懸沙凈通量如表 3所示,正值為陸向輸運.模型結(jié)果顯示,各工況 3個斷面懸沙凈通量均為陸地方向,這與杭州灣漲潮占優(yōu)的趨勢相符[15].1974—2003年間,澉浦?jǐn)嗝骊懴蚰嗌硟敉看蠓黾?增加約 36倍),金山、蘆潮港斷面陸向泥沙凈通量減小(分別減小約 17%、33%).2003—2020年間,澉浦?jǐn)嗝鎽疑硟敉砍尸F(xiàn)減小趨勢(總計減小約 43%),金山、蘆潮港斷面懸沙凈通量呈現(xiàn)增加趨勢(分別增加約42%、18%).

    表3 月均懸沙凈通量Tab.3 Monthly-averaged net sediment fluxes

    將各斷面月均懸沙通量進(jìn)行機制分解(圖 11),結(jié)果表明:隨著潮灘的減少,3個斷面的歐拉輸運(T1)、斯托克斯輸移(T2)、潮泵輸運(T3+T4+T5)的懸沙通量量級較大,垂向凈環(huán)流作用(T6)和垂向潮振蕩項(T7)一直較?。?/p>

    歐拉余流為流速的數(shù)值平均,反映了流速大小在潮周期內(nèi)的不均勻分布,具有將懸沙向灣外輸運的效果.歐拉余流輸沙項在各斷面處的變化與流速的變化關(guān)系密切.1974—2003年間,澉浦至金山斷面水域余流流速減小顯著[15],使得歐拉余流輸沙量在澉浦、金山斷面降低,其中澉浦?jǐn)嗝娼捣哌_(dá) 37.8%.蘆潮港斷面余流流速略有增大,導(dǎo)致歐拉余流輸沙量增大.2003—2013年間,各斷面歐拉余流輸沙量均略有減?。?013—2020年間,澉浦?jǐn)嗝鏆W拉余流輸沙量略有增加,其他斷面略有減?。?/p>

    斯托克斯余流反映了潮周期內(nèi)輸水量的不均勻特性[37],杭州灣漲潮時水深、流速均大于落潮,故斯托克斯余流指向漲潮方向,從而導(dǎo)致在各斷面上斯托克斯輸移項均有將懸沙向灣頂輸運的效果.斯托克斯余流輸沙項在各斷面間的變化趨勢及量級與歐拉余流輸沙項相近,但輸沙方向相反.

    各斷面歐拉輸運項與斯托克斯余流輸運項的大小接近且方向相反,平流輸沙項(歐拉輸運與斯托克斯輸移之和)相較于潮泵效應(yīng)輸沙項量級較小(小于潮泵效應(yīng)項的 10%),潮泵輸運項與懸沙凈通量的數(shù)值接近且變化趨勢相同(圖 11),表明在潮灘的減少過程中,潮泵輸運對杭州灣懸沙輸運過程影響最大.潮泵輸運具有將懸沙向灣頂輸運的效果.1974—2003年間,杭州灣潮灘減小主要集中在庵東以西,灣頂岸線最大縮窄幅度達(dá)60%(圖2),岸線急劇縮窄后澉浦?jǐn)嗝嫣幊北眯?yīng)加劇,澉浦?jǐn)嗝嬖诖穗A段朝陸向輸運的懸沙量大幅增加,而金山、蘆潮港斷面在此階段朝陸向輸運的懸沙凈通量下降.2003—2020年間,杭州灣潮灘減小約 503km2,主要發(fā)生在南岸庵東至鎮(zhèn)海段,乍浦至金山水域潮泵效應(yīng)加劇,對應(yīng)的金山、蘆潮港斷面潮泵作用輸沙量有增加的趨勢,澉浦?jǐn)嗝娉北米饔幂斏沉肯陆担髌謹(jǐn)嗝娉北米饔媒?jīng)歷了先增大后減小的過程,金山、蘆潮港斷面則相反.

    圖11 斷面懸沙通量機制分解Fig.11 Sediment transport components at cross-sections

    3.3 潮灘減少對河口沖淤的影響

    由于河口地區(qū)泥沙粒徑較細(xì),泥沙運動以懸移質(zhì)為主,河口地區(qū)底床的沖淤變化主要由懸沙造成[38],故懸沙凈通量的變化直接影響著杭州灣的地形沖淤.杭州灣各斷面間的水域月沖淤厚度如表 4所示,正值為淤積,負(fù)值為沖刷.杭州灣實測地形資料[16]顯示 2010—2014年間澉浦-金山段淤積,金山-蘆潮港段沖刷,澉浦-蘆潮港段月均淤積厚度為 0.25cm,這與驗證工況 Exp3(2013年)結(jié)果(澉浦-蘆潮港段月均淤積厚度為 0.21cm)相近,表明模型能較好地反映杭州灣沖淤分布及量級.

    模型結(jié)果顯示,杭州灣內(nèi)灣(澉浦至金山段)除去2003年略有沖刷外,其余年份均為淤積,且 1974—2020年間,淤積厚度有先減小后增大的趨勢.杭州灣外灣(金山至蘆潮港段)在 2003年后由淤積轉(zhuǎn)為沖刷,且沖刷厚度逐漸增大.隨著潮灘的減少,杭州灣整體(澉浦至蘆潮港段)經(jīng)歷了由淤轉(zhuǎn)沖、又由沖轉(zhuǎn)淤的過程.

    表4 杭州灣月均沖淤厚度Tab.4 Monthly-averaged erosion/deposition in HZB

    4 結(jié) 論

    (1) 基于 FVCOM 水動力數(shù)值模型,耦合水沙密度,引入通量理查森數(shù)量化高濃度懸沙對底邊界層的影響,考慮絮凝過程,建立河口三維細(xì)顆粒泥沙數(shù)值模型,提高了杭州灣三維懸沙數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性.

    (2) 潮灘減少改變了灣內(nèi)流速,進(jìn)而影響懸沙濃度和凈通量.1974—2020年潮灘的減少,可導(dǎo)致月均懸沙濃度在乍浦以西水域最大減小 30%,在乍浦以東水域增加 15%.澉浦?jǐn)嗝骊懴蚰嗌硟敉吭?974—2003年間增大,2003—2020年間減小.金山、蘆潮港斷面變化過程相反.在潮灘減少過程中,平流輸沙效應(yīng)對杭州灣懸沙輸運特征影響較小,潮泵效應(yīng)的變化對其影響最大.

    (3) 潮灘減少通過影響潮泵效應(yīng),進(jìn)而影響凈輸沙過程和地形沖淤.隨著潮灘的減少,杭州灣內(nèi)灣淤積量先減小后增大,外灣由淤積轉(zhuǎn)為沖刷,這勢必會對杭州灣的航運交通產(chǎn)生一定影響,故潮灘規(guī)劃使用時有必要考慮其對懸沙輸移特性的影響.

    [1] Li L,Wang X H,Andutt F,et al.Effects of mangroves and tidal flats on suspended-sediment dynamics:Observational and numerical study of Darwin Harbour,Australia[J].Journal of Geophysical Research:Oceans,2014,119(9):5854-5873.

    [2] Li L,Guan W B,He Z G,et al.Responses of water environment to tidal flat reduction in Xiangshan Bay:Part Ⅱ.Locally resuspended sediment dynamics[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,2017,198:114-127.

    [3] 穆錦斌,黃世昌,婁海峰.河口大規(guī)模圍海工程對周邊水動力環(huán)境的影響[J].四川大學(xué)學(xué)報:工程科學(xué)版,2013,45(1):61-66.

    Mu Jinbin,Huang Shichang,Lou Haifeng.Study on hydro-dynamic environment of the large-scale reclamation projects at the estuary[J].Journal of Sichuan University:Engineering Science Edition,2013,45(1):61-66(in Chinese).

    [4] Gao G D,Wang X H,Bao X W,et al.The impacts of land reclamation on suspended-sediment dynamics in Jiaozhou Bay,Qingdao,China[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,2018,206:61-75.

    [5] Li M G.The effect of reclamation in areas between islands in a complex tidal estuary on the hydrodynamic sediment environment[J].Journal of Hydrodynamics,2010,22(3):338-350.

    [6] Xie D F,Wang Z B,Gao S,et al.Modeling the tidal channel morphodynamics in a macro-tidal embayment,Hangzhou Bay,China[J].Continental Shelf Research,2009,29(15):1757-1767.

    [7] 陳沈良,谷國傳.杭州灣口懸沙濃度變化與模擬[J].泥沙研究,2000(5):45-50.

    Chen Shenliang,Gu Guochuan.Modeling suspended sediment concentration in the mouth of Hangzhou Bay[J].Journal of Sediment Research,2000(5):45-50(in Chinese).

    [8] 劉 猛,沈 芳,葛建忠,等.靜止軌道衛(wèi)星觀測杭州灣懸浮泥沙濃度的動態(tài)變化及動力分析[J].泥沙研究,2013(1):7-13.

    Liu Meng,Shen Fang,Ge Jianzhong,et al.Diurnal variation of suspended sediment concentration in Hangzhou Bay from geostationary satellite observation and its hydrodynamic analysis[J].Journal of Sediment Research,2013(1):7-13(in Chinese).

    [9] Du P J,Ding P X,Hu K L.Simulation of threedimensional cohesive sediment transport in Hangzhou Bay,China[J].Acta Oceanologica Sinica,2010,29(2):98-106.

    [10] 宋澤坤,張俊彪,施偉勇,等.杭州灣口門中部水沙輸運機制初探——以岱衢洋為例[J].海洋通報,2015,34(3):267-274.

    Song Zekun,Zhang Junbiao,Shi Weiyong,et al.Mechanism of water and suspended sediment transport in the middle outlet of the Hangzhou Bay:A case study of Daiquyang Sea[J].Marine Science Bulletin,2015,34(3):267-274(in Chinese).

    [11] Xie D F,Gao S,Wang Z B,et al.Numerical modeling of tidal currents,sediment transport and morphological evolution in Hangzhou Bay,China[J].International Journal of Sediment Research,2013,28(3):316-328.

    [12] 馮永玖,袁佳宇,宋麗君,等.杭州灣海岸線信息的遙感提取及其變遷分析[J].遙感技術(shù)與應(yīng)用,2015(2):345-352.

    Feng Yongjiu,Yuan Jiayu,Song Lijun,et al.Coastline mapping and change detection along Hangzhou Bay using remotely sensed imagery[J].Remote Sensing Technology and Application,2015(2):345-352(in Chinese).

    [13] 花一明.杭州灣灘涂圍墾及利用動態(tài)遙感監(jiān)測研究[D].杭州:浙江大學(xué),2016.

    Hua Yiming.Study on the Expansion of Reclamation and Land Use Changes in Hangzhou Bay[D].Hangzhou:Zhejiang University,2016(in Chinese).

    [14] 魯友鵬,梁書秀,孫昭晨,等.杭州灣南岸岸線變化對水動力的影響累積效應(yīng)[J].海洋環(huán)境科學(xué),2015,34(3):384-390.

    Lu Youpeng,Liang Shuxiu,Sun Zhaochen,et al.Cumulative effects of topography change on waterway’s hydrodynamic along the southern coast of Hangzhou Bay[J].Marine Environmental Science,2015,34(3):384-390(in Chinese).

    [15] Li L,Ye T Y,Wang X H,et al.Changes in the Hydrodynamics of Hangzhou Bay due to Land Reclamation in the Past 60 Years[M].Amsterdam:Elsevier,2018.

    [16] Xie D F,Pan C H,Wu X G,et al.Local human activities overwhelm decreased sediment supply from the Changjiang River:Continued rapid accumulation in the Hangzhou Bay-Qiantang Estuary system[J].Marine Geology,2017,392:66-77.

    [17] Chen C S,Liu H D,Beardsley R C.An unstructured grid,finite-volume,three-dimensional,primitive equations ocean model:Application to coastal ocean and estuaries[J].Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,2003,20(1):159-186.

    [18] Van Prooijen B C,Winterwerp J C.A stochastic formulation for erosion of cohesive sediments[J].Journal of Geophysical Research,2010,115(C1):1-15.

    [19] Winterwerp J C.Stratification effects by cohesive and noncohesive sediment[J].Journal of Geophysical Research:Oceans,2001,106(C10):22559-22574.

    [20] Wang X H.Tide-induced sediment resuspension and the bottom boundary layer in an idealized estuary with a muddy bed[J].Journal of Physical Oceanography,2002,32:3113-3130.

    [21] 胡日軍.舟山群島海域泥沙運移及動力機制分析[D].青島:中國海洋大學(xué),2009.

    Hu Rijun.Sediment Transport and Dynamic Mechanism in the Zhoushan Archipelago Sea Area[D].Qingdao:Ocean University of China,2009(in Chinese).

    [22] 潘存鴻,曾 劍,唐子文,等.錢塘江河口泥沙特性及河床沖淤研究[J].水利水運工程學(xué)報,2013(1):1-7.

    Pan Cunhong,Zeng Jian,Tang Ziwen,et al.A study of sediment characteristics and riverbed erosion/deposition in Qiantang estuary[J].Hydro-Science and Engineering,2013(1):1-7(in Chinese).

    [23] 唐建華.長江口及其鄰近海域黏性細(xì)顆粒泥沙絮凝特性研究[D].上海:華東師范大學(xué),2007.

    Tang Jianhua.Characteristics of Fine Cohesive Sediment’s Flocculation in the Changjiang Estuary and Its Adjacent Sea Area[D].Shanghai:East China Normal University,2007(in Chinese).

    [24] Song D H,Wang X H.Suspended sediment transport in the Deepwater Navigation Channel,Yangtze River Estuary,China,in the dry season 2009.2.Numerical simulations[J].Journal of Geophysical Research-Oceans,2013,118(10):5568-5590.

    [25] Shi J Z.Tidal resuspension and transport processes of fine sediment within the river plume in the partiallymixed Changjiang River estuary,China:A personal perspective[J].Geomorphology,2010,121(3):133-151.

    [26] 曹祖德,王運洪.水動力泥沙數(shù)值模擬[M].天津:天津大學(xué)出版社,1994.

    Cao Zude,Wang Yunhong.Numerical Modeling of Hydrodynamics and Sediment[M].Tianjin:Tianjin University Press,1994(in Chinese).

    [27] 吉順莉.長江口南匯邊灘泥沙特性實驗研究[D].南京:河海大學(xué),2007.

    Ji Shunli.Experimental Research on Characteristics of Fine Sediment in Nanhui Marginal Bank of Yangtze River Estuary[D].Nanjing:Hohai University,2007(in Chinese).

    [28] Wang D S,Zhang J C,He X Q,et al.Parameter estimation for a cohesive sediment transport model by assimilating satellite observations in the Hangzhou Bay:Temporal variations and spatial distributions[J].Ocean Modelling,2018,121:34-48.

    [29] 孫偉富,馬 毅,張 杰,等.不同類型海岸線遙感解譯標(biāo)志建立和提取方法研究[J].測繪通報,2011(3):41-44.

    Sun Weifu,Ma Yi,Zhang Jie,et al.Study of remote sensing interpretation keys and extraction technique of different types of shoreline[J].Bulletin of Surveying and Mapping,2011(3):41-44(in Chinese).

    [30] 張祥國,張忍順,王艷紅,等.基于 RS的淤泥質(zhì)海岸灘涂淤長速度分析——以江蘇贛榆縣宋莊岸段為例[J].國土資源遙感,2005(4):69-73.

    Zhang Xiangguo,Zhang Renshun,Wang Yanhong,et al.A prograding rate analysis of mud flat sea coast based on remote sensing:A case study of Songzhuang sea coast in Ganyu County,Jiangsu Province[J].Remote Sensing for Land & Resources,2005(4):69-73(in Chinese).

    [31] 嚴(yán)海兵,李秉柏,陳敏東.遙感技術(shù)提取海岸線的研究進(jìn)展[J].地域研究與開發(fā),2009(1):101-105.

    Yan Haibing,Li Bingbai,Chen Mindong.Progress of researcher in coastline extraction based on RS technique[J].Areal Research and Development,2009(1):101-105(in Chinese).

    [32] Murphy A H.Climatology,persistence,and their linear combination as standards of reference in skill scores[J].Weather & Forecasting,1992,4(7):692-698.

    [33] Zhu L,He Q,Shen J,et al.The influence of human activities on morphodynamics and alteration of sediment source and sink in the Changjiang Estuary[J].Geomorphology,2016,273:52-62.

    [34] He X,Bai Y,Pan D,et al.Using geostationary satellite ocean color data to map the diurnal dynamics of suspended particulate matter in coastal waters[J].Remote Sensing of Environment,2013,133(12):225-239.

    [35] Dyer K R.Estuaries:A Physical Introduction[M].United Kingdom:University of Plymouth,1997.

    [36] 馮凌旋,李占海,李九發(fā),等.基于機制分解法長江口南匯潮灘懸移質(zhì)泥沙通量研究[J].長江流域資源與環(huán)境,2011(8):944-950.

    Feng Lingxuan,Li Zhanhai,Li Jiufa,et al.Fluxes of suspended sediment in the Nanhui tidal flat of the Yangtze Estuary with mechanism decomposition method[J].Resources and Environment in the Yangtze Basin,2011(8):944-950(in Chinese).

    [37] 宋永港,盧永金,劉新成.黃浦江河口水沙輸運機制研究[J].華東師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2016(3):136-145.

    Song Yonggang,Lu Yongjin,Liu Xincheng.Water and sediment transport mechanism in the Huangpu River Esturay,Shanghai[J].Journal of East China Normal University:Natural Science,2016(3):136-145(in Chinese).

    [38] 李孟國.海岸河口泥沙數(shù)學(xué)模型研究進(jìn)展[J].海洋工程,2006(1):139-154.

    Li Mengguo.A review on mathematical models of sediment in coastal and estuarine waters[J].The Ocean Engineering,2006(1):139-154(in Chinese).

    猜你喜歡
    懸沙潮灘杭州灣
    杭州灣北岸臨港新片區(qū)岸段潮灘沉積特征
    海洋通報(2022年5期)2022-11-30 12:03:48
    崇明東北潮灘泥沙輸運過程的研究
    海洋通報(2021年1期)2021-07-23 01:55:40
    近岸懸沙垂線分布多元線性回歸分析
    海洋通報(2021年2期)2021-07-22 07:55:26
    潮灘干濕轉(zhuǎn)換的地貌發(fā)育物理模型及動力機制
    海洋通報(2020年3期)2020-10-20 09:26:46
    走在杭州灣跨海大橋上
    臺風(fēng)對長江口表層懸沙濃度的影響
    夏、冬季杭州灣北部游泳動物群落結(jié)構(gòu)
    杭州灣跨海大橋:左手風(fēng)險 右手機會
    東山灣波浪對懸沙濃度場影響的數(shù)值模擬研究
    江南榿木與蘆葦在潮灘濕地的適應(yīng)性對比研究
    亚洲国产欧美网| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久中文看片网| 久久中文字幕一级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产免费男女视频| 男人舔奶头视频| 免费电影在线观看免费观看| 午夜免费激情av| 99热这里只有精品一区 | 成年女人毛片免费观看观看9| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲全国av大片| 波多野结衣高清作品| 又大又爽又粗| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久久久亚洲av毛片大全| 99精品欧美一区二区三区四区| 色精品久久人妻99蜜桃| 级片在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 99久久精品国产亚洲精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日本黄大片高清| 精品乱码久久久久久99久播| tocl精华| 久久人妻av系列| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品国产亚洲在线| 久久精品人妻少妇| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品影院久久| 啦啦啦免费观看视频1| 黄片小视频在线播放| 一个人免费在线观看的高清视频| 中亚洲国语对白在线视频| 久9热在线精品视频| 国产单亲对白刺激| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产免费男女视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品影院久久| 亚洲成人国产一区在线观看| 99国产综合亚洲精品| 久久性视频一级片| 校园春色视频在线观看| 在线观看66精品国产| 欧美黑人精品巨大| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产亚洲精品av在线| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 欧美极品一区二区三区四区| 日韩国内少妇激情av| 久久人人精品亚洲av| 天天添夜夜摸| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇熟女aⅴ在线视频| 91字幕亚洲| 一a级毛片在线观看| 黄色女人牲交| 在线十欧美十亚洲十日本专区| av福利片在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产男靠女视频免费网站| 国产野战对白在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美日本视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲精华国产精华精| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 变态另类丝袜制服| 国产区一区二久久| 成年版毛片免费区| 十八禁网站免费在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 99国产精品99久久久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 精华霜和精华液先用哪个| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲av熟女| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久电影 | 少妇粗大呻吟视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲成a人片在线一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 色在线成人网| 亚洲av熟女| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲熟女毛片儿| 深夜精品福利| 女人被狂操c到高潮| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲精品色激情综合| 午夜精品久久久久久毛片777| 真人做人爱边吃奶动态| 在线视频色国产色| 久久九九热精品免费| 免费在线观看日本一区| 两个人的视频大全免费| 国产精品精品国产色婷婷| 国产亚洲欧美98| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在线永久观看黄色视频| 一进一出抽搐动态| 日韩国内少妇激情av| 亚洲美女视频黄频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久精品国产综合久久久| 亚洲自拍偷在线| 两个人视频免费观看高清| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久久久久国产a免费观看| 国产视频内射| 日本成人三级电影网站| 久久久久久大精品| 高清在线国产一区| 好男人电影高清在线观看| 舔av片在线| 色av中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲第一电影网av| 成人国产一区最新在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产片内射在线| 色哟哟哟哟哟哟| videosex国产| 少妇的丰满在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人aa在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲人成电影免费在线| 国产伦在线观看视频一区| 欧美黑人精品巨大| 老司机午夜十八禁免费视频| 激情在线观看视频在线高清| 久久香蕉国产精品| 日韩欧美在线二视频| 在线观看www视频免费| 久久精品综合一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产伦人伦偷精品视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 免费看a级黄色片| 欧美在线一区亚洲| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲真实伦在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 大型黄色视频在线免费观看| 69av精品久久久久久| 日本一本二区三区精品| 亚洲美女黄片视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产麻豆成人av免费视频| 特级一级黄色大片| 久久天堂一区二区三区四区| 一进一出抽搐动态| 国产亚洲av高清不卡| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成人国产一区最新在线观看| 久久久久九九精品影院| 日本熟妇午夜| 国产高清视频在线观看网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲中文字幕日韩| 极品教师在线免费播放| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久这里只有精品中国| 国产成人aa在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 女同久久另类99精品国产91| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 性色av乱码一区二区三区2| 久久人妻av系列| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品欧美国产一区二区三| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 曰老女人黄片| 黄色视频,在线免费观看| 国产高清videossex| 男人舔奶头视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av国产免费在线观看| 久久九九热精品免费| 国产免费男女视频| 亚洲无线在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 97碰自拍视频| 麻豆av在线久日| 在线国产一区二区在线| 国产免费av片在线观看野外av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美三级亚洲精品| 色播亚洲综合网| 一级毛片精品| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲avbb在线观看| 免费看a级黄色片| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| tocl精华| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久久久久久精品吃奶| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久国产精品麻豆| 日本在线视频免费播放| 欧美在线黄色| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩精品网址| 一夜夜www| 成人欧美大片| 精品乱码久久久久久99久播| 日本三级黄在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 夜夜爽天天搞| 欧美精品啪啪一区二区三区| 黄色视频不卡| 午夜久久久久精精品| 久久久国产欧美日韩av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 一区二区三区高清视频在线| 久久九九热精品免费| 色老头精品视频在线观看| 色综合站精品国产| 精品国产乱子伦一区二区三区| av欧美777| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久精品91蜜桃| 久久精品综合一区二区三区| 欧美中文日本在线观看视频| 国产v大片淫在线免费观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品久久视频播放| 成人精品一区二区免费| 国产一区在线观看成人免费| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 香蕉av资源在线| 两人在一起打扑克的视频| 欧美成人午夜精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久久久精品国产欧美久久久| 婷婷精品国产亚洲av在线| www.www免费av| 黑人操中国人逼视频| 在线永久观看黄色视频| 国产日本99.免费观看| 久热爱精品视频在线9| 91成年电影在线观看| www.熟女人妻精品国产| 97碰自拍视频| 十八禁人妻一区二区| 欧美乱色亚洲激情| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产v大片淫在线免费观看| 一区二区三区高清视频在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 中文字幕高清在线视频| 国产精品一及| 国产69精品久久久久777片 | 999久久久精品免费观看国产| 99久久精品热视频| 亚洲九九香蕉| 欧美一级毛片孕妇| 成年版毛片免费区| 天堂动漫精品| 99热6这里只有精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 成人三级黄色视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美久久黑人一区二区| 18禁观看日本| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产97色在线日韩免费| www日本在线高清视频| 在线永久观看黄色视频| 成人av在线播放网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日韩高清综合在线| 成人一区二区视频在线观看| 日韩欧美精品v在线| 大型av网站在线播放| 日韩大尺度精品在线看网址| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 日韩免费av在线播放| 制服诱惑二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 十八禁人妻一区二区| 精品福利观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品国产高清国产av| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产探花在线观看一区二区| 国产黄a三级三级三级人| 最新美女视频免费是黄的| www日本黄色视频网| 成人国语在线视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久久久性生活片| 午夜福利在线在线| 桃色一区二区三区在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 全区人妻精品视频| 高清毛片免费观看视频网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品99久久99久久久不卡| 最近最新中文字幕大全免费视频| 757午夜福利合集在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品亚洲美女久久久| 性欧美人与动物交配| 此物有八面人人有两片| aaaaa片日本免费| 亚洲专区中文字幕在线| 无人区码免费观看不卡| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 男人舔奶头视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品电影一区二区在线| 99久久国产精品久久久| av天堂在线播放| 很黄的视频免费| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久久性生活片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产成人系列免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久这里只有精品中国| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产91精品成人一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 国产野战对白在线观看| 婷婷丁香在线五月| 亚洲美女视频黄频| 制服人妻中文乱码| 丰满人妻一区二区三区视频av | 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 精品无人区乱码1区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产视频内射| 精华霜和精华液先用哪个| 成人三级做爰电影| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产高清videossex| 国产精品一及| 国产99久久九九免费精品| 久久精品影院6| 怎么达到女性高潮| 色综合站精品国产| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99久久国产精品久久久| 久久人人精品亚洲av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲精品一区av在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 999久久久国产精品视频| 一本一本综合久久| 老司机靠b影院| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 黄片大片在线免费观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 动漫黄色视频在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产99白浆流出| 成人手机av| 动漫黄色视频在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 国产午夜福利久久久久久| 91国产中文字幕| 久久精品91蜜桃| 国产精华一区二区三区| 999久久久精品免费观看国产| 久久性视频一级片| 日韩欧美 国产精品| 制服诱惑二区| 日韩免费av在线播放| 操出白浆在线播放| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产亚洲欧美98| 午夜福利欧美成人| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲七黄色美女视频| 色老头精品视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频 | 亚洲中文av在线| 黑人操中国人逼视频| а√天堂www在线а√下载| 曰老女人黄片| 欧美成狂野欧美在线观看| 91字幕亚洲| 欧美中文日本在线观看视频| 黑人操中国人逼视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久亚洲真实| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美成人免费av一区二区三区| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲人成网站高清观看| 久久久国产精品麻豆| 老司机深夜福利视频在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产亚洲欧美98| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久精品欧美日韩精品| 色老头精品视频在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 97碰自拍视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 看黄色毛片网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品久久蜜臀av无| 亚洲全国av大片| 国产欧美日韩一区二区精品| av免费在线观看网站| 丝袜美腿诱惑在线| 国产1区2区3区精品| 日韩有码中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产亚洲欧美98| 午夜福利高清视频| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久久九九精品二区国产 | 免费搜索国产男女视频| 手机成人av网站| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲中文日韩欧美视频| a级毛片a级免费在线| 波多野结衣巨乳人妻| 我的老师免费观看完整版| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久久久久人人人人人| 十八禁人妻一区二区| 国产一区二区三区视频了| 日韩av在线大香蕉| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 日韩精品中文字幕看吧| cao死你这个sao货| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆成人av在线观看| 国产精华一区二区三区| 999久久久国产精品视频| 午夜福利视频1000在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产三级在线视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 美女黄网站色视频| 成人一区二区视频在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产av麻豆久久久久久久| 成在线人永久免费视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 岛国视频午夜一区免费看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| av有码第一页| 在线观看舔阴道视频| 国产黄色小视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲熟妇熟女久久| 中文字幕av在线有码专区| 香蕉丝袜av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 成人国产综合亚洲| 18美女黄网站色大片免费观看| 一二三四在线观看免费中文在| 中国美女看黄片| 亚洲电影在线观看av| 国产av又大| 男人舔奶头视频| 精品欧美一区二区三区在线| www日本黄色视频网| 日本三级黄在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 一级毛片高清免费大全| 国产av一区二区精品久久| 一级毛片女人18水好多| 亚洲成人国产一区在线观看| 看免费av毛片| 舔av片在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产91精品成人一区二区三区| 一级毛片女人18水好多| 久久中文字幕人妻熟女| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 午夜精品在线福利| 男人舔女人的私密视频| 久久久国产成人精品二区| 国产精品av视频在线免费观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 免费av毛片视频| 国内精品久久久久精免费| 90打野战视频偷拍视频| www日本在线高清视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲七黄色美女视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产av在哪里看| 特大巨黑吊av在线直播| 久久精品国产清高在天天线| 91麻豆av在线| 国产欧美日韩一区二区三| 真人做人爱边吃奶动态| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲av成人av| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久精品国产清高在天天线| 在线播放国产精品三级| 国产精品,欧美在线| 精品第一国产精品| 午夜福利18| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲片人在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 最近视频中文字幕2019在线8| 成年版毛片免费区| 国产av又大| 午夜福利18| www.精华液| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文字幕av在线有码专区| 天堂√8在线中文| 国产亚洲精品av在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 又紧又爽又黄一区二区| 午夜激情福利司机影院| 啦啦啦免费观看视频1| 伦理电影免费视频| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 宅男免费午夜| 看片在线看免费视频| 日本a在线网址| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日韩有码中文字幕| 美女午夜性视频免费| 精品久久久久久久久久免费视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产亚洲精品av在线| 精品久久久久久久末码| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久伊人香网站| 国产三级黄色录像|