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另外網站愛河之水文研究Hydrographic Characteristics of the Love River ...也說明:愛河為感潮河川,河水水位受高雄港海水漲退影響而變化,潮汐. 平均落差為0.72 公尺,而五年一次的暴雨之水位落差在治平橋可達. 1.53 公尺,在高雄橋只有0.78 公尺,水流 ...

國立成功大學 水利及海洋工程學系 陳佳琳所指導 蔡聖德的 數值模式ROMS應用於高屏海底峽谷異重流之研究 (2021),提出興達港潮汐表關鍵因素是什麼,來自於低濃度異重流、山溪流型河流、海底峽谷、泥沙傳輸。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 河海工程學系 顧承宇、苏燕所指導 楊鷺茜的 Trefftz配點法應用於感潮地區地下水研究 (2019),提出因為有 Trefftz配點法、時空坐標系統、感潮地區、越流含水層、地下水的重點而找出了 興達港潮汐表的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了興達港潮汐表,大家也想知道這些:

數值模式ROMS應用於高屏海底峽谷異重流之研究

為了解決興達港潮汐表的問題,作者蔡聖德 這樣論述:

隨著台灣經濟社會的發展及通訊需求日益增加,一旦海底電纜斷裂,預期會造成難以估計的損失。一般推斷造成海底電纜斷裂因素有兩個:(1)海底崩塌 (2)異重流(hyperpycnal flow)。前者通常與隨機的地震事件有關,後者與高流量所攜帶泥沙濃度有關。本研究利用河川數值模式HEC-RAS以及中尺度海洋數值模式ROMS,基於現地觀測之河川斷面地形、流量歷線、懸沙濃度、海域底質、潮汐及垂向溫鹽分布,進行模式架設以及結果分析說明高屏溪及海底峽谷可產生低濃度異重流,而在峽谷溫鹽場不受前場洪水事件影響下,密度差福祿數大於1,因此流速及海域環境內密度為異重流的形成關鍵,此時最低所需的濃度僅為20g/L,流

量約為2970cms,而異重流發生時多為退平潮時刻。另外透過局部理查遜數反應出峽谷內受潮汐作用產生之速度會造成剪力不穩定的現象,漲潮時期潮汐方向與異重流方向相同,局部理查遜數較低,剪力不穩定現象造成泥沙再懸浮的作用較明顯。退潮時刻泥沙有部分淤積在大陸棚兩側,此淤積與泥沙水團在河口及峽谷源頭交接處受潮流影響而被帶往峽谷南北兩側有關,而在峽谷源頭處的大量淤積,則是因為退潮時期峽谷流速為朝向河口;但在高流量時期,無論漲潮或退潮時刻,峽谷內異重流速度均是朝向外海方向,泥沙在大陸棚上的淤積都相當的少,河源的泥沙受異重流影響可被傳輸至更深海處。

Trefftz配點法應用於感潮地區地下水研究

為了解決興達港潮汐表的問題,作者楊鷺茜 這樣論述:

在感潮地區,潮汐動力導致沿海含水層地下水產生週期性波動。與水頭波動相關的地下水流動力學在沿海水文學中起著至關重要的作用。探討潮汐動力學與地下水位之間的相互作用對於大規模研究沿海水文地質學與沿海工程建設具有重要的現實意義。本文首次採用Trefftz配點法(Collocation Trefftz Method, CTM)推導出潮汐響應地下水控制方程的完整Trefftz基底,並結合時空坐標系統對感潮地區越流含水層地下水進行數值模擬分析。本文主要研究內容及成果如下:(1)以潮汐響應地下水控制方程為基礎,通過分離變量法相繼推導定水頭和定流量邊界條件下滿足控制方程的完整Trefftz基底。詳細闡述時空配

點的原理以及Trefftz配點法結合時空坐標系統的求解流程,建立時空模型進行地下水暫態模擬研究。(2)採用Matlab自主編譯求解程序,針對不同邊界條件的地下水問題進行解析解與數值解的對比驗證。數值解與解析解吻合、最大絕對誤差微小的結果證明了Trefftz配點法應用於感潮地區越流含水層地下水的可行性,並分析時空邊界點數與階數的最佳範圍,以確保在使用該方法的同時能夠避免其病態性。(3)進一步將Trefftz配點法應用於模擬感潮地區初水位與海持平、傾斜及不同滲漏量的地下水流動態。經過與不同解析解、已有研究成果及有限差分法(Finite Difference Method, FDM)迭代結果的擬合,

證明該方法良好的模擬效果及高水平的計算精度,描繪了地下水受到潮汐波動、越流滲漏及二者聯合作用所產生的現象,更進一步證明了該方法的適用性。(4)根據地下水潮汐效應理論,利用Trefftz配點法計算潮汐效應係數和滯後時間,探討了潮汐週期,含水層土壤性質,以及滲漏量對於地下水振幅衰減與傳遞時間延遲的影響程度。(5)採用Trefftz配點法模擬分析台灣興達港區域的潮汐和地下水壓,並與實測數據進行比較,測試結果表明Trefftz配點法可以獲得高度準確的結果,大幅度提高了該方法應用於實際感潮地區工程範圍內地下水研究的適用性。(6)基於上述多項研究的可行性與適用性,將Trefftz配點法進一步用於模擬感潮地

區不同類型基坑所承受的地下水壓分佈情況,依據基坑滲流穩定性分析理論,對潮汐作用下基坑的滲流安全性做出切實有效的預判。