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相似文献
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1.
上海吴淞站是我国沿海地区记录最长的验潮站之一。通过对吴淞站和黄浦公园站的潮位数据的对比分析,揭示出1952年之前数据存在着系统偏差。并通过小波分析方法获得了序列变化的突变点在1929年和1951年,进而对吴淞月均潮位数据分3个时段进行了调整。在此基础上,对吴淞站1937年9月~1943年12月间缺失数据采用回归模型进行了插补。这一检验定位和调整的思路可供吴淞站和其他存在数据瑕疵的长序列潮位数据分析利用研究借鉴。  相似文献   

2.
徐汉兴 《海洋科学》1987,11(5):68-69
在近100多年来,上海港是我国最早有精确潮汐预报的港口之一。据长江口和黄浦江水文报告记载,吴淞水位站始设于1860年;1912年设自记站,使用第一台自记潮位仪。当时利用绿华山、铜沙、吴淞、江阴潮位资料,分析出23个分潮,作出了精确的潮汐预报。据记载,黄浦江的水文测验始于1911年8月14日;其中1913年的那个测验方案,则是我国第一个完整的测验方案。  相似文献   

3.
吴淞水位站,亦称吴淞炮台湾潮汐指示仪,位于黄浦江口。测站初建于1918年4月,1933年2月安装潮位指示圆盘,初期,夜间有白色霓虹灯指示,是一个记录与显示双重功能的水位站。由于测站年久失修,加之地壳沉陷,测亭严重破损,1981年8月31日受8114号强台风袭击,门窗全部打坏,测站内  相似文献   

4.
上海海平面变化规律及其长期预测方法的初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据1912~1993年吴淞验潮站年平均潮位资料,采用多变量逐步回归和最大熵谱分析等方法分析以吴淞为代表的上海绝对海平面长期趋势和周期变化规律,并依此规律建立用作绝对海平面长期预测的叠加模型,由此预测2010年和2030年上海绝对海平面相对于1990年的上升值分别为5cm和11cm,结合已公布的未来上海地区地面沉降速率预测值,给出上述时段上海相对海平面上升预测值分别为17cm和30cm.  相似文献   

5.
鄱阳湖气候特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
一、概述鄱阳湖位于东径115°50′——116°45′,北纬28°25′——29°45′,长江以南,江西北部。平均海拔高度12—21米,平均湖水深8.4米。共接纳162,225平方公里流域面积的径流量,多年平均年水量约为1470亿立方米。相应于历年最高水位(1954年)21.85米(星子水位,吴淞基面)的容积为290多  相似文献   

6.
上海海平而变化规律及其长期预测方法的初探   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据1912 ̄1993年吴淞验潮站年平均潮位资料,采用多变量逐步回归和最大熵谱分析等方法分析以吴淞为代表的上海绝对海平面长期趋势的周期变化规律,并依此规律建立用作绝对海平面长期预报的叠加模型,由此预测2010年和2030的上海色对海平面相对于1990年的上升值为5cm,11cm,结合已分布的未来上海地区地面和速率预测值,给出上述时段上海相对平面上升预测值分别为17cm,30cm。  相似文献   

7.
正他是一个立誓要把毕生最大的力量贡献给祖国航海事业的新中国航海家;他是一个能力超群的优秀远洋船长;他是开辟中美海运通航的友谊使者;他是不顾安危见义勇为的好人。他——是贝汉廷。贝汉廷(1926—1985年),原籍浙江镇海人,1926年4月23日生于上海南市。因家境贫困,靠长兄汉醒做工资助才得以小学毕业,后又进入上海中学和上海吴淞商船专科学校航海系就读。先后在海鹰轮船  相似文献   

8.
看海     
《海洋世界》2014,(3):7
<正>1.《探海蛟龙》作者:陈新著出版社:浙江少年儿童出版社出版日期:2013-10-1简介:2012年6月27日,我国自主研制的"蛟龙"号海洋深潜器实现了7062米深潜,为中国海底深潜创造了新纪录,并使中国海洋载人深潜技术走在了世界前列。本书以国宝级潜航员唐嘉陵的成长历程为经,以海洋深潜实验为纬,与"蛟龙"号相关的第一部纪实文学作品,是一部现代科技与情感励志高度融合的海洋文学力作。  相似文献   

9.
胡昌新 《海洋预报》2002,19(2):15-22
据黄浦江吴淞站长系列潮位资料,采用功率普法、可公度性法和太阳黑子周期的位相法等分析,推得严重风暴潮的准周期有:2.5年、8年、34年和60年的多重周期特性,且都有它们各自宏观背景,从而综合绘制了黄浦江严重风暴潮趋势预测图,供研究参考。  相似文献   

10.
应仁方  羊天柱 《海洋学报》1986,8(4):423-428
鉴于严重危及上海的洪水水位主要由其近海的台风暴潮所致,本文以长江口及浙北近海的台风增水的数值模型为基础,首先对吴淞8114号台风增水进行数值模拟,确定适当的模拟技术.然后合理地设计出可能发生的假想台风再输入数值模型,计算出可能发生的最大台风增水.最后根据对实际资料中风暴湖与天文潮相互耦合现象的分析,给出吴淞可能的最大高潮位,从而为上海市防洪工程提供论证或设计依据.  相似文献   

11.
2001年11月16日上午9时30分,上海吴淞军港彩旗飘舞,军乐高奏。由高挂满旗的“深圳”号导弹驱逐舰载着“直九”型舰载直升机和“丰仓”号综合补给舰组成的海军舰艇编队圆满结束了对德国、英国、法国、意大利等“欧洲四国”的首次友好访问返回祖国。  相似文献   

12.
波浪对南汇东滩冲淤作用的初步分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
南汇东滩北起潘家洪,南至汇角嘴,全长33公里,滩涂平缓,高程在吴淞零点以上的滩涂面积有16.7万亩,近30年来以每年40米的速度向海延伸。南汇东滩濒临长江口南端,江面开阔,常受台风寒潮等大风引起的大浪侵袭,导致刷滩淤槽,对浅滩的冲淤演变影响极大  相似文献   

13.
基于SSA和AR模型的海面变化预测试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
以吴淞站1955-2001年月平均潮位序列为基础,采用奇异谱分析(SSA)与自回归模型(AR)相结合的方案(SSA AR),进行了月平均潮位预测试验。基本思路是对SSA分析的结果选择若干有意义的分量进行序列重建,借助于自回归模型进行分量预测,再对它们进行叠加,从而建立预测模型。本文以1955-1996年数据为基础建立模型,1997-2001年数据作为验证,检验结果表明,两种方法的结合使用显示了较好的效果。  相似文献   

14.
梁斌 《海洋世界》2009,(10):33-36
1926年4月23日出生的贝汉廷,1049年6月毕业于上海吴淞商船学校航海系,先后在海鹰轮船公司、华南海运局、上海海运局、中捷海运公司、广州远洋运输公司、上海航道局、上海远洋运输公司船工作;1958年起从事远洋运输事业,1962年6月起任远洋船船长;1979年3月加入中国共产党;1984年7月起担任上海远洋运输公司指导船长;1979年和1981年两次荣获上海市劳动模范称号,  相似文献   

15.
长江口以外海域风暴潮与天文潮的非线性相互作用   总被引:5,自引:2,他引:3  
一个二维数值模式被用于研究长江口以外海域的风暴潮与天文潮的非线性相互作用。用这个模式模拟了 1981年 8114号台风与天文潮共同作用下所引起的风暴潮增水。 8114号台风是近 2 0年中最重要的台风之一。该台风登陆点附近有吴淞验潮站 ,这里有完整的风暴潮水位记录。计算结果与该站实测值符合较好 ,说明模拟是成功的。此外 ,从模拟结果中还可得出一些有益的结论  相似文献   

16.
正2016年7月1 8日上午,以"认知生态海洋关注海洋环境"为主题的第九届全国海洋知识夏令营在厦门大学附属科技中学举行开营仪式。厦门市教育局副局长吴亿年、国家海洋局办公室新闻宣传处处长李谋胜、海洋出版社党委副书记牛文生、国家海洋局第三海洋研究所副所长陈玉荣、厦门市海洋与渔业局宣传办主任许金练、厦门大学附属科技中学校  相似文献   

17.
有关上海市滩涂资源研究的不同资料中,关于上海市滩涂面积的统计数据存在较大差异。究其原因在于计算滩涂面积时所采用的基准面不同。在地理信息系统软件ArcGIS支持下实现了长江口不同基准面之间的转换并将转换结果用于上海市滩涂面积的计算:选取2000年1:120000比例尺的数字化海图,得到基于理论深度基准面的-5m和-2m等深线以上滩涂面积分别为2722.12km2和1399.28km2;转化到吴淞基面相应的滩涂面积分别为:2351.39km2和1005.73km2。不同计算基准可分别导致13.6%和28.1%的统计误差。  相似文献   

18.
房德凤 《海洋科学》1985,9(6):12-16
转向型台风多产生在7,8,9三个月,台风大多在西北太平洋生成,以一定速度向西偏北方向移动;在移动过程中,台风强度在不断变化。近海转向型台风在我国东南沿海强度加强或强度不减,而登陆转向型台风登陆后受地形影响强度减弱。 本文就近年来东海转向型台风引起的台风增水,对青岛、吴淞两站进行了分析和预报。  相似文献   

19.
针对陈镇东先生于《Geophys.Res.Lett.》2000年27卷3期提出的"三峡大坝将减小东海的上升流并降低东海生产力"的观点认为,陈先生在其方法的适用性、严密性和观测事实等方面尚存在一些有待商榷之处。研究分析表明,三峡大坝不仅不会减少长江的年径流量,不会减小东海的上升流,反而可通过减少长江泥沙入海通量而增加近岸水体的光可得性,从而提高长江口及东海近岸海域的初级生产力。  相似文献   

20.
对长江口地区吕泗、吴淞、中(氵尤夂)、金山嘴等验潮站海平面资料进行频谱计算并对其中的频谱峰值进行周期性检验后,得到年以内周期分量为:年周期、半年周期、1/3年周期、近点月周期(27.55天)、24.1天周期、半朔望月周期(14.76天)、13.66天周期、9.6天周期、7.7天周期等。为了排除干扰、消除周期因子对海平面变化的影响,需对其主要的周期分量设计数字滤波器进行滤波。  相似文献   

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