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    甬舟航道潮汐潮流的數(shù)值模擬及特征分析

    2022-07-02 06:43:30彭騰騰紀(jì)棋嚴(yán)劉宇張潔孫永釗蘇毓尹頤宸
    海洋預(yù)報(bào) 2022年3期
    關(guān)鍵詞:分潮潮位潮汐

    彭騰騰,紀(jì)棋嚴(yán),劉宇,張潔,孫永釗,蘇毓,尹頤宸

    (浙江海洋大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,浙江 舟山 266061)

    1 引言

    甬舟航道位于浙江沿海北部公共航路的西航路的最南端。該航道不僅承擔(dān)了寧波-舟山港(全國第一大港)大部分的水上運(yùn)輸交通路線,還是浙江沿海北部西航路的必經(jīng)之地。為了保障航道通暢并減少泥沙淤積造成的損失,應(yīng)當(dāng)對航道及其海域的水動(dòng)力環(huán)境特征有充分的了解和認(rèn)識。甬舟航道及周邊海域的水動(dòng)力環(huán)境主要受潮汐動(dòng)力影響,但該區(qū)域面積相對狹窄,岸線曲折,島嶼眾多,潮汐潮流較為復(fù)雜。稀疏的觀測數(shù)據(jù)無法全面研究該航道的潮汐潮流變化規(guī)律,因此開展該航道海域潮汐潮流等水動(dòng)力數(shù)值模擬對保障航道通行和泥沙疏浚等具有重要意義。

    非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格有限體積海岸海洋模型(Finite Volume Coastal Ocean Model,F(xiàn)VCOM)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于海洋研究領(lǐng)域,其非結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格能較好地?cái)M合曲折復(fù)雜的岸線,而且可以針對重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行局部加密。蔣志婷[1]、壽瑋瑋[2]、熊偉等[3]和安佰超[4]都對舟山寧波周邊海域的潮汐潮流進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,但是他們關(guān)注舟山群島外圍的潮汐潮流變化規(guī)律,而且驗(yàn)證潮位數(shù)據(jù)的站點(diǎn)位置較偏離本文研究的航道。本文基于FVCOM 海洋數(shù)值模式,采用非結(jié)構(gòu)的三角形網(wǎng)格和高精度水深數(shù)據(jù),對甬舟航道及其周邊水域進(jìn)行了三維潮汐潮流水動(dòng)力區(qū)域數(shù)值模擬?;隍?yàn)證良好的數(shù)值模擬結(jié)果,分析甬舟航道及周邊海域的潮汐潮流和潮余流特征,掌握潮汐潮流的變化規(guī)律。本文數(shù)值模型的建立,為研究甬舟航道泥沙沖淤特征及影響奠定基礎(chǔ),也將有助于船只通航及周邊海域的海上作業(yè),為進(jìn)一步研究寧波舟山港口和航道的潮汐潮流并建立可靠的預(yù)報(bào)系統(tǒng)提供重要參考。

    2 模型建立

    2.1 FVCOM模式介紹

    目前,F(xiàn)VCOM 模式在海洋研究領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛,其在水平方向上采用非結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格能更好地?cái)M合復(fù)雜曲折的海岸區(qū)域,垂直方向上采用σ坐標(biāo)能較好地貼合水下復(fù)雜地形[5]。該模式在求解過程中,采用有限體積法和三維原始方程等方法解決復(fù)雜沿海岸線擬合問題。另外,考慮到干濕邊界的變化對潮汐的傳播造成的影響,該模式采用干濕判別法,可以較好地模擬出海水漲潮和落潮期間灘涂被淹沒或露出的情況,提高潮汐模擬的準(zhǔn)確度。綜合考慮甬舟航道的岸線曲折、水底地形復(fù)雜以及水動(dòng)力復(fù)雜等環(huán)境特點(diǎn),采用FVCOM 模式進(jìn)行數(shù)值模擬對甬舟航道是非常適合的。

    2.2 模型配置

    模型計(jì)算的經(jīng)緯度范圍為120°~124.7°E,28.5°~32.4°N。水平方向上采用不重疊的非結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格,對甬舟航道海域以及周邊的岸線區(qū)域進(jìn)行了加密處理,最小網(wǎng)格分辨率約為40 m,開邊界的平均網(wǎng)格分辨率約為11 km,無結(jié)構(gòu)三角形單元總數(shù)為83548 個(gè),網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)總數(shù)為43398 個(gè)(見圖1);垂直方向采用σ 坐標(biāo),分為等間隔的10 層;時(shí)間步長為2.0 s;底摩擦系數(shù)設(shè)為0.0025;模型使用的水深資料為中華人民共和國海事局最新海圖,數(shù)據(jù)覆蓋整個(gè)模型范圍。

    本文采用OTPS 資料集制作的潮汐調(diào)和常數(shù)作為模式開邊界的潮汐初始驅(qū)動(dòng),主要考慮M2、S2、N2、K2、K1、O1、P1和Q1這8個(gè)主要分潮。

    模型溫鹽設(shè)為常數(shù)(不考慮溫度和鹽度的時(shí)空變化,即正壓模式);設(shè)置流速及水位的初始場皆為0;不考慮河流的徑流輸入和大氣強(qiáng)迫作用;模式運(yùn)行時(shí)間段為2020年1月1日00:00—12月31日23:00。

    3 模擬結(jié)果驗(yàn)證

    為驗(yàn)證模擬結(jié)果,潮汐觀測數(shù)據(jù)使用鎮(zhèn)海(T1)、六橫臺門(T2)、六橫(T3)和金塘(T4)4 個(gè)臨時(shí)潮位觀測站監(jiān)測的水位數(shù)據(jù)(見圖1,紅色三角形為站點(diǎn)位置),觀測時(shí)間為同一時(shí)間段,潮位觀測數(shù)據(jù)情況如表1 所示;潮流觀測數(shù)據(jù)采用2 號浮標(biāo)一周潮流數(shù)據(jù)以及金塘3#站點(diǎn)的大潮和小潮時(shí)期的潮流數(shù)據(jù),觀測時(shí)間和層次如表1所示。

    表1 臨時(shí)驗(yàn)潮站觀測資料Tab.1 Observation data of temporary tide gauge station

    圖1 計(jì)算區(qū)域網(wǎng)格分布圖(放大區(qū)域?yàn)轲酆降赖木W(wǎng)格加密區(qū),T1—T4為實(shí)測潮位站點(diǎn))Fig.1 Grid distribution map of the calculation area(the zoom in area is the grid refinement area of the Yongzhou channel,and T1—T4 are the measured water level sites)

    3.1 潮汐結(jié)果驗(yàn)證

    從模式中取4個(gè)驗(yàn)潮站位置對應(yīng)時(shí)間段的模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)和分析,獲得M2、K1、S2和O1分潮的調(diào)和常數(shù),把4 個(gè)分潮的調(diào)和常數(shù)與驗(yàn)潮站的調(diào)和常數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證對比與誤差分析,結(jié)果見表2。對比分析表明模型在4個(gè)站點(diǎn)位置的模擬調(diào)和常數(shù)與實(shí)際調(diào)和常數(shù)比較吻合,4 個(gè)分潮振幅的平均絕對誤差分別為2.9 cm、2.55 cm、1.8 cm 和1.6 cm,遲角的平均絕對誤差分別為4.47°、3.17°、1.55°和5.80°。

    表2 M2、K1、S2和O1分潮調(diào)和常數(shù)觀測與模擬對比Tab.2 Comparison of observation and simulation of tidal constituents of M2,K1,S2 and O1

    將對應(yīng)站點(diǎn)位置的模式模擬潮位與鎮(zhèn)海(T1)和六橫臺門(T2)兩個(gè)站點(diǎn)的觀測潮位進(jìn)行畫圖對比和平均絕對誤差分析(見圖2)。對比發(fā)現(xiàn),模式模擬的潮位略低于實(shí)測潮位,部分時(shí)段的模擬潮位與實(shí)測潮位有較大差別,兩個(gè)站點(diǎn)的平均絕對誤差分別為0.211 m和0.100 m。從潮位整體變化情況來看,模式模擬潮位與實(shí)測潮位隨時(shí)間的變化幅度較為一致,相位也較為一致,模式基本上可以模擬出潮位隨時(shí)間的變化情況。

    圖2 T1、T2站點(diǎn)的模式潮位與觀測值對比Fig.2 Comparison between observed and model tidal levels at T1 and T2 stations

    3.2 潮流驗(yàn)證結(jié)果

    取對應(yīng)金塘3#站點(diǎn)的大潮與小潮時(shí)間段的模式表層、0.6H 和底層的流速和流向數(shù)據(jù)進(jìn)行對比(見圖3)。結(jié)果表明,模擬數(shù)據(jù)的最大流速值略低于實(shí)測潮流數(shù)據(jù);最小流速值略高于實(shí)測潮流數(shù)據(jù);變化相位在部分時(shí)刻略晚于觀測數(shù)據(jù)。從整體來看,模擬流場與觀測流場的變化趨勢基本一致,流場轉(zhuǎn)向時(shí)刻也基本一致。 取對應(yīng)2 號浮標(biāo)位置的模式表層、0.2H、0.4H、0.6H、0.8H 和底層相同時(shí)間段的流速和流向數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差分析(見表3)。結(jié)果顯示,流速的絕對平均誤差均小于12 cm/s,流向的平均絕對誤差均小于25°,較好地刻畫了甬舟航道及周邊海域的海水流動(dòng)時(shí)空特征。

    表3 2號浮標(biāo)的垂向流速和流向?qū)Ρ鹊钠骄^對誤差Tab.3 Average absolute error of vertical velocity and direction of buoy No.2

    圖3 金塘3#號站點(diǎn)大潮期間表層、0.6H和底層的海流對比Fig.3 Comparison of surface,0.6H and bottom currents during spring tide at Jintang 3#station

    圖3 (續(xù))Fig.3(Continued)

    4 潮汐性質(zhì)及余流特征分析

    4.1 潮汐性質(zhì)分析

    根據(jù)全日潮和半日潮的平均振幅比值可以基本判斷一個(gè)區(qū)域內(nèi)潮汐的性質(zhì)?;谀J浇Y(jié)果,本文對甬舟航道及周邊海域的潮位數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)和分析,得到4 個(gè)主要分潮(M2、S2、K1和O1)的調(diào)和常數(shù),以此計(jì)算潮汐類型的判別系數(shù)。具體計(jì)算公式如下[6]:

    式中,F(xiàn)表示潮型系數(shù);H代表各個(gè)分潮的平均振幅。

    甬舟附近海域的潮型系數(shù)F介于0.35~0.6 之間(見圖4a,黑色的分割線代表潮型系數(shù)F=0.5),所以該海域內(nèi)的潮汐類型為半日潮占主導(dǎo)。這種半日分潮占優(yōu)的現(xiàn)象在同潮圖中也有所體現(xiàn),主要表現(xiàn)為半日分潮的振幅普遍大于全日分潮的振幅。同時(shí)還可以看出舟山群島比較集中的海域以不規(guī)則半日潮為主,而離集中群島較遠(yuǎn)的外圍海域主要表現(xiàn)為規(guī)則半日潮,這主要是由于潮波傳至近岸,受地形等非線性因素作用發(fā)生形變產(chǎn)生淺水分潮和復(fù)合分潮導(dǎo)致的。甬舟航道海域的潮汐系數(shù)普遍介于0.53~0.6之間,所以該航道海域的潮汐類型為不規(guī)則半日潮類型。

    根據(jù)公式將得到的平均振幅計(jì)算得到最大可能潮差,對于半日分潮占優(yōu)勢的海域的計(jì)算公式為[6]:

    式中,HM2、HS2、HK1和HO1分別為各個(gè)網(wǎng)格上M2、S2、K1和O14 個(gè)分潮的平均振幅。甬舟附近海域的最大可能潮差呈現(xiàn)出由舟山群島集中的海域向四周開闊海域方向逐步增加的分布趨勢(見圖4b),從3.9 m左右逐漸增大到5.7 m左右。在甬舟航道海域,最大可能潮差普遍介于4.5~4.7 m 之間,甬舟航道西邊界最大可能潮差低于東邊界,相對整個(gè)舟山附近海域而言,該研究海域的最大可能潮差比較小。推測其原因,可能因?yàn)樵摵S蛱幱谥凵饺簫u的內(nèi)部,而半日分潮傳播至杭州灣的過程中,受到了群島岸線及地形的遮擋出現(xiàn)了消耗。

    對整個(gè)計(jì)算區(qū)域表層的模擬流場進(jìn)行調(diào)和分析得到潮流橢圓要素,用來計(jì)算潮流類型的判斷系數(shù),具體公式及判別標(biāo)準(zhǔn)如下[6]:

    式中,WK1、WO1、WM2分別為各個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)上K1、O1和M2分潮流的表層最大流速。

    甬舟附近海域表層的潮流判別系數(shù)F值均小于2.0(見圖4c),所以該海域內(nèi)的潮流類型為半日潮流,并且大部分海域的潮流系數(shù)值小于0.5,說明了規(guī)則半日潮流占主導(dǎo),極小的區(qū)域表現(xiàn)為不規(guī)則半日潮流。甬舟航道海域的表層潮流判別系數(shù)介于0.1~0.15 之間,所以該海域的潮流類型為規(guī)則半日潮流。

    潮流的旋轉(zhuǎn)性質(zhì)由潮流橢圓要素中的旋轉(zhuǎn)率K決定,K 是潮流橢圓的短半軸(最小流速值)與長半軸(最大流速值)的比值,當(dāng)K 的絕對值大于0.25時(shí),表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)式潮流,K 的絕對值小于0.25 時(shí),表現(xiàn)為往復(fù)式潮流[7]。根據(jù)甬舟附近海域的表層潮流旋轉(zhuǎn)率K 值可以看出(見圖4d,紅色分割線代表旋轉(zhuǎn)率K=0.25),西側(cè)海域的潮流主要表現(xiàn)為往復(fù)流形式,只有少部分岸邊區(qū)域表現(xiàn)旋轉(zhuǎn)流;東側(cè)開闊海域則主要表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)流形式。甬舟航道海域的表層潮流旋轉(zhuǎn)率普遍介于0~0.1 之間,只有少部分岸邊區(qū)域大于0.5,說明該海域主要表現(xiàn)為往復(fù)流,少部分岸邊區(qū)域表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)流。這是因?yàn)楠M長的甬舟航道造成了潮流的旋轉(zhuǎn)率變低,從而使甬舟航道的大部分區(qū)域表現(xiàn)為往復(fù)流,而靠近岸邊的潮流旋轉(zhuǎn)性比較強(qiáng)的原因是較淺的岸線對往復(fù)流的流動(dòng)起到了遮擋作用,往復(fù)流在遮擋區(qū)的動(dòng)力不足,因而潮流的旋轉(zhuǎn)性變強(qiáng)。

    圖4 甬舟航道及附近海域表層潮汐性質(zhì)圖Fig.4 The surface tidal properties of Yongzhou waterway and adjacent sea areas

    本文給出了模式模擬甬舟航道及周邊海域的4個(gè)主要分潮(M2,S2,K1和O1)的同潮圖(見圖5)。與4 個(gè)主要分潮在甬舟航道及周邊海域的同潮圖[6]對比,模式模擬的分潮振幅及遲角的數(shù)值分布形態(tài)與該圖集較為吻合。

    圖5 甬舟航道及附近海域同潮圖Fig.5 Cotidal chart of Yongzhou waterway and nearby sea area

    由4 個(gè)主要分潮同潮圖的等遲角線分布來看,甬舟航道周邊海域內(nèi)的潮波傳播主要分為半日分潮和全日分潮兩個(gè)方向,這與楊隴慧等[8]提到的潮波傳播一致,即半日分潮M2和S2由舟山海域的東南方向向西北方向傳播;全日分潮K1和O1從舟山海域東北方向向西南方向傳播。由4個(gè)主要分潮同潮圖的等振幅線分布來看,半日分潮M2和S2的等振幅線圍繞舟山本島向舟山四周外圍海域擴(kuò)散增大,M2半日分潮的振幅增幅超過40 cm,S2半日分潮的振幅增幅約為10 cm;全日分潮K1和O1的等振幅線由東側(cè)外圍海域向陸地方向平行遞增分布,K1全日分潮的增幅約為2 cm,O1全日分潮的增幅約為4 cm。另外,甬舟航道附近海域中沒有發(fā)現(xiàn)無潮點(diǎn),這與陳倩[9]的研究結(jié)果一致。甬舟航道海域4個(gè)分潮的平均潮汐振幅和遲角差分別為95 cm 和280°、43 cm 和330°、30 cm 和205°以及21 cm 和172°,可以看出4個(gè)主分潮在甬舟航道內(nèi)的比重為M2分潮最大,S2次之,K1和O1依次減小。

    將潮流表層橢圓要素繪制成4個(gè)主要分潮(M2、S2、K1和O1)的橢圓圖(見圖6,紅色橢圓代表順時(shí)針旋轉(zhuǎn),藍(lán)色橢圓代表逆時(shí)針旋轉(zhuǎn))。整體上看,舟山海域東側(cè)的潮流旋轉(zhuǎn)性較強(qiáng),但流速較弱,而西側(cè)區(qū)域多為往復(fù)流,流速較強(qiáng)。同時(shí)還可以看出潮流的運(yùn)動(dòng)形態(tài)和旋轉(zhuǎn)方向會(huì)因潮波傳播方向和地形的變化而變化,在潮波遇到島嶼之前潮流普遍表現(xiàn)為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)流,進(jìn)入群島內(nèi)部后,因受地形的限制和影響更多表現(xiàn)為順時(shí)針和逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)并存的往復(fù)流。甬舟航道海域內(nèi)的表層潮流橢圓主要表現(xiàn)為順時(shí)針和逆時(shí)針并存的往復(fù)流,流向與水道的岸線近似平行,流速最大值普遍分布于水道中心處。另外,甬舟航道內(nèi)的半日潮流的長半軸大于全日潮流的長半軸,說明了半日潮流的量級大于全日潮流,M2分潮的最大流速為1.8 m/s,S2分潮潮流橢圓分布與M2分潮極為相似,但流速要小的多,最大流速僅為0.6 m/s,K1和O1分潮的最大流速分別為0.16 m/s 和0.13 m/s。

    圖6 甬舟航道及附近海域潮流表層橢圓圖Fig.6 Elliptic chart of surface tidal current in Yongzhou waterway and adjacent sea area

    本文未考慮淺水分潮,根據(jù)《海港水文規(guī)范》[10],規(guī)則半日潮流海域的表層最大可能流速的計(jì)算公式如下:

    圖7 甬舟航道海域表層最大可能流速圖Fig.7 Maximum possible velocity map of surface layer in Yongzhou waterway

    本文給出了模型模擬甬舟航道海域01—24 時(shí)的潮位變化曲線(見圖8,潮位點(diǎn)的位置為122.2°E,29.7°N),并給出了對應(yīng)潮時(shí)時(shí)刻的表層和底層的流場分布圖(見圖9 和10,圖中顏色表示流速大小,箭頭表示潮流方向)。由圖8可以看出,低潮時(shí)刻分別為01 時(shí)和14 時(shí),漲急時(shí)刻分別為04 時(shí)和17 時(shí),高潮時(shí)刻分別為08 時(shí)和20 時(shí),落急時(shí)刻分別為11 時(shí)和22時(shí)。由圖9和圖10的整體流場分布來看,航道中心的流速普遍大于岸邊流速,這是因?yàn)槌绷鬟M(jìn)入較狹窄水道時(shí)輻聚增強(qiáng)。當(dāng)潮位處于高潮或低潮時(shí)刻,流場處于息流狀態(tài),流速非常小,近岸邊的表層流速介于0~0.4 m/s,底層流速介于0~0.2 m/s;水道中心的表層流速介于0.4~1.2 m/s,底層流速介于0.2~0.6 m/s。當(dāng)流場處于漲急或落急時(shí),流場流速達(dá)到最大,尤其是航道海域中間的水深較大部位具有較大的流速,近岸邊的表層流速介于0~0.8 m/s,底層流速介于0~0.6 m/s;水道中心的表層流速介于0.8~1.8 m/s,底層流速介于0.6~1.2 m/s。低潮與落急時(shí)刻的流場流向相同,海水由西北流向東南方向;高潮與漲急時(shí)刻的流場流向相同,海水由東南流向西北方向。

    圖8 甬舟航道海域的潮位變化曲線Fig.8 The tidal level variation curve of Yongzhou channel

    圖9 甬舟航道海域不同潮時(shí)的表層流場圖Fig.9 Surface flow field at different tidal time in Yongzhou waterway

    圖10 甬舟航道海域不同潮時(shí)對應(yīng)的底層流場圖Fig.10 The bottom flow field corresponding to different tidal time in Yongzhou waterway

    4.2 潮余流特征分析

    本文用模式模擬得到的1個(gè)潮周期的流場減去調(diào)和分析預(yù)報(bào)的潮流得到余流,然后將余流做平均,計(jì)算得到表層潮致余流,分析結(jié)果如下。

    從圖11 中可以看出,甬舟航道內(nèi)的潮致余流具有以下特征:(1)潮致余流量級有1~15 cm/s,較強(qiáng)的潮致余流分布在29.89°~30.03°N,121.87°~122.13°E 范圍內(nèi),最強(qiáng)的余流中心位于29.95°N,121.95°E;余流的走向大致是從東南側(cè)傳入西北側(cè)。(2)潮致余流存在兩個(gè)較為明顯的閉合環(huán)流:一個(gè)是中心位于29.85°N,122.18°E 的氣旋環(huán)流,直徑大概為1/5 經(jīng)度,覆蓋在甬舟航道的東南側(cè),流速約為3~9 cm/s;另一個(gè)是中心位于29.97°N,121.92°E 的反氣旋環(huán)流,直徑比氣旋環(huán)流較小,覆蓋在甬舟航道西北側(cè),流速大概為1~15 cm/s。

    圖11 甬舟航道海域的表層潮余流場分布圖(箭頭表示流速方向)Fig.11 Distribution map of surface tidal current flow field in Yongzhou waterway(arrow represents flow direction)

    5 總結(jié)

    本文基于FVCOM 三維海洋模型建立了甬舟航道及周邊海域的三維潮汐潮流數(shù)值模型。將臨時(shí)驗(yàn)潮站與模型的調(diào)和常數(shù)對比,結(jié)果較為吻合。潮位的平均絕對誤差小于0.211 m,流速和流向的平均絕對誤差分別小于12 cm/s 和25°,對比結(jié)果顯示模型具有較高的精度。利用數(shù)值模擬結(jié)果對甬舟航道舟山海域的潮汐潮流及余流進(jìn)行分析。結(jié)論如下:

    (1)甬舟航道舟山海域的潮汐系數(shù)介于0.53~0.6 之間,潮汐類型表現(xiàn)為不規(guī)則半日潮;最大可能潮差普遍介于4.5~4.7 m 之間,甬舟航道西邊界最大可能潮差低于東邊界;4 個(gè)主分潮比重為M2分潮最大、S2次之、K1和O1依次減小。

    (2)甬舟航道及附近海域的潮流判別系數(shù)均小于2.0,且大部分區(qū)域的潮流系數(shù)值小于0.5,所以該航道附近海域主要由規(guī)則半日潮流占主導(dǎo),只有極小的區(qū)域?qū)儆诓灰?guī)則半日潮流;潮流橢圓的長軸方向沿地形及岸線方向平行分布,在航道中心多表現(xiàn)為往復(fù)流,只有極少靠近岸邊的潮流表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)流;潮流最大可能流速達(dá)3.2 m/s,4個(gè)主要分潮的最大流速分別為1.8 m/s、0.6 m/s、0.16 m/s和0.13 m/s;潮流流速的分布與航道的地形變化息息相關(guān),越遠(yuǎn)離岸邊流速越大,最大流速值普遍分布在水道的中心。

    (3)甬舟航道西北側(cè)的潮致余流量值比東南側(cè)大。航道內(nèi)存在兩個(gè)閉合環(huán)形余流,一個(gè)是中心位于29.85°N,122.18°E 的氣旋環(huán)流,另一個(gè)是中心位于29.97°N,121.92°E 的反氣旋環(huán)流。

    通過精確模擬甬舟航道舟山海域的水動(dòng)力環(huán)境,可以為該區(qū)域的水交換、運(yùn)輸以及海上科研工作提供一定的參考。

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