《潮位观测》PPT课件.ppt
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1、9.1 基本概念9.2 测站设置9.3 水准联测9.4 水尺观测潮位9.5 浮洞式水位仪9.6其它验潮仪9.7 验潮井的设置,潮位变化包括在天体引潮力作用下发生的周期性的垂直涨落,以及风、气压、大陆径流等因子所引起的非周期变化。故潮位站观测到的水位是以上各种变化的综合结果。,潮位定义:,潮高观测以厘米(cm)为单位,取整数,潮时观测精确到1分钟(min)。,水体的自由水面距离固定基面的高度统称为水位。海洋中的水位又称潮位。,潮位预报是海洋保障的重要要素。沿岸潮位变化直接关系到船舶的进出港口、海洋和海岸工程设计、海军的水雷布设深度、风暴潮汐预报、海涂围垦、潮汐发电等方面。确定平均海平面和深度基准
2、面、潮汐表制作、风暴潮预报、海上作战指挥、海底电缆的敷设、地震预报等都需要潮位资料。,1 潮位观测的基本概念,9.1.1 潮位变化的一般规律潮汐的涨落现象是以一定的时间周期重复出现的。高潮位:低潮位:涨潮:平潮位:落潮:停潮:潮高:高高潮高:低高潮高:低低潮高:高低潮高:涨潮时:落潮时:潮周期:涨潮潮差:落潮潮差:周期潮差:,验潮站站址选择,由于潮汐的变化与地球与月球的运动有关,又与当地的地形、地貌有关,所以潮位站的选址应遵循以下原则:1、潮位站的潮汐情况应具有本海区代表性,这是主要条件。2、风浪较小,往来船只较少的位置,不仅可以提高观测准确度还可避免水尺被刮到,如有岛屿应选在背风面。,验潮站
3、站址选择,3、选择海滩坡度较大的位置,这样便于水尺安防,使水尺位置便于由岸上进行观测,如果海滩坡度度很小,海水在滩涂涨落距离很远,为了观测潮位的升降,就需要设立十几根水尺,甚至数十根水尺才能进行潮汐观测。这样很不万便。4、尽量利用码头、栈桥、防波提等进行观测,避开冲刷、崩塌、淤积的海岸。,9.1.3 海平面和基准面1、海平面,海平面是测量陆地上人工建筑物和自然物高程的一个起算面。海平面基面又叫绝对基面,此外还有其他基准面,例如,确定海图的水深有海图深度基准面,通常是在最低低潮面附近,海图上标的水深就是从这个面向下算起的,但这个基面归根结底仍是以海平面作为标准确定下来的。,解放前,我国没有一具统
4、一高程起算的零点。自从1957年起,我国才统一规定青岛验潮站的多年的平均海平面作为全国高程系统的基准面。喜马拉雅山的珠穆朗玛峰为海拔8848m,就是从黄海平均海平面算起的高度。其他国家也规定他们自己的高程起算面。例如美国以波特兰验潮站的多年平均海面作为基准面;欧洲地区则以阿姆斯特丹的验潮站的多年平均海平面作为高程的基准面。这些区域性的高程起算面,叫做区域性的大地水准参考面。,将某测站测得任意时段的每小时的潮高取其平均值,称为某测站的、在某一段时间的平均海面。平均海平面有日平均海面、月平均海面和年平均海面。每天、每月和每年的平均海面都是变化的。同时不同地点的平均海面也有差异。,2、平均海面及其变
5、化规律,(1)平均海面随时间变化,日平均海面不规则变化:在短期观测资料中,某几天中的平均海面会比其他几天更高或更低些,其原因,除了天体引潮力所引起的大小潮产生日不等现象外,主要是由于天气状况的影响。例如风、气压分布、降水、径流等使得海水在局部地区发生堆积或流失。,2、平均海面及其变化规律,(1)平均海面随时间变化,平均海平面以月、年、多年为周期的变化。在渤海和黄海,最高的日期一般是在9月份,最低一般在2月份,南海一般是在1011月份,最低一般在3-4月份。它与海水温度和季风有关。平均海平面还有以多年为周期的变化规律,主要是由于天文因素有长周期性(9年、19年)的变化。因此,取9年、19年资料计
6、算的平均海平面较为理想。,(2)平均海面随地点变化的情况,各海区长期验潮站的平均海面与青岛平均海面比较结果,渤海比青岛高0-10cm;东海比青岛高出0-20cm。南海比青岛高出2040cm(但也有个别地点低于青岛站)。,各海区的平均海面不一致的原因,是由于各地的地理条件,气象因素,海水密度等不同所造成的。,由于潮位是以海面与固定基面的高程表示的,所以在选定观测站之后,就要确定该测站潮位观测的起算面(简称为测站基面)。水文资料中提到的测站基面有:绝对基面、假定基面、冻结基面、海图深度基准面等。,3、基准面和水准点与各种潮位之间的关系,绝对基面:一般是以某一测站的多年平均海平面作为高程的零点,因此
7、,海平面又叫绝对基面。如青岛零点(基面)、吴淞零点(基面)、大沽零点(基面)、珠江零点(基面)等。若以这类零点作为测站基面,则该测站的水位值就是相对绝对基面的高程。,假定基面:某测站附近没有国家水准点(如海岛或偏僻的地方),测站的高程无法与国家某一水准点联接时,可自行假定一个测站基面,这种基面称为假定基面。,验潮零点:(水尺零点)是记录潮高的起算面,其上为正值,其下为负值。一般来讲,验潮零点所在的面称为潮高基准面,该面通常相当于当地的最低低潮面。,冻结基面:由于原测站基面的变动,所以以后使用的基面与原测站基面不相同,故原测站基面需要冻结下来,不再使用,即为冻结基面。冻结下来的基面可保持历史资料
8、的连续性。(不是冰冻),深度基准面:是海图水深的起算面。海图深度基准面一般确定在最低低潮面附近,它与每天低潮面的高度是不同的.若深度基准面定得过高,那么将有许多天的低潮面在深度基准面的下面,这样会出现实际水深小于海图上所标出的水深,会造成船只航行、停泊时发生触礁或搁浅等现象。若深度基准面定得过低,则海图上的水深小于实际水深,使本来可以航行的海区也不敢航行。因此,深度基准面要定得合理,不宜过高或过低。,在确定某测站的平均海平面之后,以它作为起算面,然后,通过测量求出平均海平面与永久水准点的关系,再确定理论最高潮面和实际最高潮面,理论最低潮面和实际最低潮面与平均海平面的关系,最后找出该站本身的水位
9、零点、深度基准面与黄海平均海平面的关系等。,有各式各样的自记水位计。但是,到目前为止,潮位观测仍然需要使用水尺观测。水尺观测方法简单方便,但它不能连续自记,因此多用于在临时观测站进行潮位观测或永久观测站上的自记水位计的潮位校核。自记水位计观测法具有记录连续、完整、节省人力等优点,因而被一般永久性测站所普遍采用。,9.1.4 验潮仪简介,自1831年美国研制成功自记验潮仪以来,世界各国相继研制了不同型式的验潮仪。例如日本的LFT-型浮子式长期自记验潮仪,是日本气象厅、水利部和港湾局等单位使用的主要仪器之一。此外,日本还研制了遥测验潮仪。该装置可以把验潮站的潮位用无线电波传送到接收站,自动进行记录
10、。类似的遥测验潮仪,有美国的STG/100R型验潮仪,苏联的PM-29型遥测验潮仪,荷兰的R、G、M型浮子式遥测验潮仪、韦斯特无线电遥测验潮仪等。我国国家海洋局海洋技术研究所研制的SCA6-1型声学水位计,具有有线和无线传输的特点。,9.2 测站的设置 主要涉及水尺、水准点和验潮井设置。9.2.1 水尺设置及维护 水尺是验潮观测的基本设备,历史悠久,在明清时就已使用,其设立方法按型式分别为直立式、倾斜式、矮桩式和悬臂式四种。,1、直立式水尺:一般由靠桩和水尺板两部分组成。靠桩有木桩、混凝土桩,水尺板由木板、搪瓷板或塑料板做成,宽约10-15cm,厚约5-10cm,白色。直立式水尺的安放根据安放
11、水域的底质采取方法不同。,(1)开放水域安装:底质为泥沙等较软时,将水尺与靠桩固定在一起,然后将靠桩打入水海底0.5-1m。如海底为坚硬岩石或礁石,先将水尺与水泥沉石浇注在一起后放入海中。(2)有依托物的海区:在码头、栈桥、堤坝、平台、灯塔等海上建筑物时,可将水尺按照地形、地势安装在这些建筑物上,注意安放在不易被损坏的地方。(3)对于海滩坡度小且潮差又大的地方:设立两根以上的水尺。,2、倾斜式水尺:在设置直立水尺有困难的地区,自上而下每隔一定距离安放支撑物,在其上安放靠物和水尺,也可直接在岩石或水工建筑物的斜面上涂绘水尺刻度,刻度大小以能代表垂直高度为准。倾斜式水尺的优点是不易被洪水和漂浮物冲
12、毁。,3、短桩式水尺,适用于有严重流冰和漂浮物以及有频繁航运的地方。,由若干根牢固地打入海中的矮木桩组成。短桩群的连线应垂直于海岸线。矮桩露出地面的高度一般为520cm,并用水准仪测出每根短桩顶之间的高度差。观测水位时,可将活动水尺放在每个矮桩顶的圆头钉上。读取铁钉以上水尺的水位,再经过矮桩顶上水尺的之间的换算,即得水位在水尺上的高程。,4、悬臂式水尺,将水尺固定在横木上,绳索绕过滑轮,上端伸向水尺板并装有拉环作为指标,下端吊有重锤(或浮鼓),直抵水面,安装时应估计最低水位,据此以决定绳索的长度。观测水位时,先把重锤(或浮鼓)放下,当锤和海水表面接确时,再看指标拉环对在水尺板上的读数,此时的读
13、数就是当时的潮位。,水尺设置之后,即可从水尺上读取海面的高度。这个高度是从水尺零点起算的,一旦水尺被撞倒,那么所观测的潮位资料以及由此计算的平均海面、深度基准面便没有依据。为了解决这个问题,需要在岸上设立固定水准点(固定在岩石或水泥桩上),并求出水尺零点和岸上水准点之间相对高度。由于水准点是长期保存的,即使撤销了水尺,也能够知道水尺零点、平均海面和深度基准面的位置。而且在验潮期间,可以用来经常检查各水尺零点有否变动,即使另设水尺也可以保证前后资料的统一性。,9.2.2 水准点的设置,设置固定水准点之后,应与国家水准网的水准点进行联测。求出水尺零点在国家水准网中的绝对方程,而且需要长期保存。固定
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