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1.
滦河口潮位和潮流的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
前言潮汐和潮流都是由天体引潮力所引起,前者为海水的垂直涨落,后者为海水的水平流动。当潮波由大洋传入浅海、沿岸、河口等地区,受各种自然因素的综合影响,潮波发生变形,潮位与潮流构成一种复杂的关系,因此很难用简单的表达式,表达不同地区的潮位和潮流之间的关系。随着海岸带调查的增加,浅海资料日趋增多,用统计的方法  相似文献   
2.
1.“遥感技术在海洋环境与资源调查中的应用开发研究”获一等奖(主要完成单位还有第二海洋研究所等) 2.“对虾微生物病害和防治研究”获一等奖(主要完成单位还有水产科学院黄海水产  相似文献   
3.
分析了目前海洋科技档案管理的现状和存在的问题,针对海洋科技档案管理的特点和具体的应用需求,提出了基于C/S与B/S混合结构的海洋科技档案管理系统(Marine Science&Technology Archives Management System,MSTAMS)设计方案.基于海洋科技档案管理的工作流程,从系统的总体设计、数据库设计、功能模块划分以及安全管理体束等方面进行了论述,对其中的关键技术进行了分析和研究,为糸纯的开发和实施提供一套切实、可行、全面、先进的理论体来和技术指导,以实现海洋科技档案管理信息化、自动化和可视化,从而提高海洋科技档案管理的效率,满足目前各海洋研究系统及单位对档案管理和应用的需要.  相似文献   
4.
从次小尺度海洋运动方程和运动近各向同性假定出发,本文给出高确定性的海洋湍流二阶矩闭合方程和特征量变化方程.这组方程描述波动、涡旋和环流等较大尺度运动对海洋湍流的剪切不稳定性生成机制.同时,基于海浪破碎是湍流海面生成主要机制的认识,本文按破碎海浪统计理论给出湍流特征量变化方程的海面边界条件,包括由破碎能量损耗和卷入深度分别确定的海面动能通量和动能耗散率.根据上层海洋湍流特征量方程的平衡解和关于动能耗散率的观测资料,本文得到海浪生湍流混合系数的解析估计.所得到的海浪生湍流动能耗散率与观测资料进行了定性与定量对比,混合系数与先前Prandtl混合长度理论估计的一致性检验.  相似文献   
5.
基于WebGIS的海洋科学数据共享平台的分析与设计   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据国家自然科学基金委青岛海洋科学资料共享服务中心建设的实际情况,从需求分析、系统结构设计、数据建模以及实现技术等几个方面,详细介绍了基于WebGIS的海洋科学数据共享平台建设的思路和方法。在建设过程中,采用用户界面层、业务逻辑层、数据库层的三层架构模式进行系统软件设计,提高了系统的可维护性;运用组件技术进行编码,实现了代码的封装性和可复用性;采用关系型数据库和Netcdf格式相结合来进行数据的存取,解决了海洋数据结构复杂、格式不统一的问题,使查询变得更为方便;利用IDL和ION技术来开发WebGIS,实现了电子海图的漫游、数据查询以及数据统计结果输出。  相似文献   
6.
我国海洋环境科学与海洋监测技术的发展问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢铭 《海洋科学进展》2000,18(3):96-100
阐述了海洋环境科学和海洋监测技术的国家需求和技术特点,介绍了"九五"海洋监测技术的发展和产业化的起步情况.  相似文献   
7.
海洋热能是指海洋表层海水与深层海水之间存在着温度差而蕴藏的能量,亦称海洋温度差能.全球海洋热能的贮量是非常之大,威克等人的估算约15×10~(23)焦耳.本世纪七十年代末,人们首次实现了海洋热能转换成电能,从而获得了具有实际意义的动力,证明了现代技术条件下开发海洋热能的可能性.我国具有丰富的海洋热能资源,仅南海海区的可能动力就有1.5亿千瓦.我国的海  相似文献   
8.
前言能源问题,是当今人类所关注的重大问题,作为可再生性新能源——海洋能,早已引起人们的重视.我国海域辽阔,海洋能源丰富,但是,我国海洋能的开发利用工作比起先进国家,起步较晚.1958年在水电部领导下,各省市自治区水利部门,对潮汐能的蕴藏量做了普查.而后1978年又进行了第二次普查,对100多个港湾和30多个河口的潮汐能量做了估算.只是上述工作,仅限于沿岸港湾和河口地区,为了对整个中国海的潮  相似文献   
9.
海洋中蕴含着多种能量资源。海水的运动具有相当数量的动能和势能,诸如潮汐能、波浪能、潮流能和海流能等。海水的温度、盐度的结构状况和变化,也蕴藏着一定数量的热能和化学能。这些能量资源,其数量相当可观,估计功率总量可达7.38TW(10~(12)瓦特),且具有可再生、利用时无污染等优点。目前,随着人们对能量需求的不断增加和科学技术的进一步发展,已开始对这些能源进行调查、研究、开发和利用。首先要进行  相似文献   
10.
一、引言我国海域辽阔,漫长的海岸线长达一万八千多公里.在这辽阔的海洋中,存在着各种各样的波动,蕴藏着丰富的能量资源,而这种能源取之不尽,用之不竭.象高频波动的海浪,潮频的潮位和潮流,它们的能量有的已经被利用,有的正在被利用.而在海洋中还存在一系列其它波动,如低频水位的波动,它仍含有自己的能量,这也有待于我们去研究.本文用能量谱分析的方法给出该海区低频水位能量的分布并分析能量的来源.因为"谱"系指能量相对于各组成波的频率的分布,水位具有的能量是由各组成波动贡献而得.所以谱是于整个频率范围内实行积分的结果,是水位变化总能量的量度.而  相似文献   
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