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基于MATLAB 的杭州灣余姚段灘涂時空演變特征分析

2023-03-08 15:21:22胡棟輝毛高華應育挺謝鋒
黑龍江水利科技 2023年1期

胡棟輝,毛高華,應育挺,謝鋒

(1.余姚市水利局,浙江 余姚 315400;2.余姚市姚江水利管理中心,浙江 余姚 315400;3.浙江水利水電學院,杭州 310018)

1 概述

錢塘江灘涂既是重要的土地資源,也是具有較高生態多樣性、物種多樣性的濕地生態系統。它具有資源有限性和功能多樣性等特點,除土地利用、濕地生態等作用外,還具有凈化流域水質,納潮防汛等功效。為了加強海塘、岸線和灘涂的管理、維護和建設,保障人民生命財產安全,寧波市人民政府頒布《寧波市海塘管理辦法》,余姚市深入貫徹《余姚市全面深化推進灣(灘)長制實施方案》,并在多方面取得明顯成效[1]。

對于灘涂沖淤積,國內外學者開展了相關研究,虞志英等通過分析長江口南匯嘴的歷史岸線沖淤變化得出,應加強對長江入海泥沙減少對岸線變化影響的研究[2]。R.J.S.Whitehouse 等對歐洲西北部沿海淤泥質海岸進行研究,提出在分析潮灘的沖淤演變和動力機制時,應考慮海底地形的影響。李炎等從定性角度分析研究杭州灣庵東潮灘長周期、多年周期和年周期動力地貌相互作用關系及演變過程[3]。

此外,不同地區有其自身的區域特點,應該注重其自身的特殊性,同時將其置于歷史大背景下進行分析,由于錢塘江河口灘涂的開發和利用關系到區域經濟社會發展,流域水質水環境,沿江防汛,岸線有效利用等,是一項范圍廣、領域多、變動大的復雜的系統工程[4]。所以,分析余姚海塘岸線灘涂淤漲歷史、現狀,預測其發展規律,可以為余姚河口綜合整治規劃、海塘安瀾千億工程建設提供技術參考依據。

2 基于MATLAB 的數據處理與統計分析

2.1 數據讀取與清洗

在MATLAB 中,首先使用“ X=importdata(FILENAME) ”命令讀取分析數據,其中“FILENAME”為數據文件路徑。數據讀取后存入{xi},對數據進行清洗,提出奇異值。分別計算總體的期望μx和方差,然后針對每個數據計算:

在確定顯著水平α后,可以結合由度(N-2)的確定剔除閾值tth,即時認為xi是奇異值可以清洗掉,否則予以保留。

2.2 統計變量的實現

常見的統計變量有極值、期望和方差,數學式為:

MATLAB 命令分別為:M=max(X) 返回數據的最大元素;M=min(X)返回數據的最小元素;M=mean(X)返回數據的均值;M=var(X)返回數據的方差。

3 杭州灣余姚段灘涂時空演變特征分析

3.1 分析數據的獲取

本次研究灘涂淤漲觀測斷面共計20 個,中新1-6 斷面、東新1-7 斷面、西新1-7 斷面,不均勻分布于16.424Km 長一線標準塘(曹朗東直堤至橫塘直堤之間)棱體外側,每個觀測斷面,根據棱體起始部坐標,向外側以平距進行高程測量,首點位置棱體外側5m,后每15m 一個點,一個斷面共計11 個點,直至距離棱體155m 處完成一個斷面的觀測,平面控制測量采用GPS-RTK 進行觀測,坐標采用CGCS2000 坐標系和1985 年國家高程基準。

3.2 灘涂的時間演變特征

各斷面2012-2021年岸線沖淤變化趨勢,見圖1。2012-2021 年岸線沖淤變化,中新斷面如圖1(左)所示,東新斷面如圖1(中)所示,西新斷面如圖1(右)所示。

圖1 各斷面2012-2021 年岸線沖淤變化趨勢

近10a 來,中新1-6 斷面整體以淤積為主,淤積分別為7.95m、6.54m、5.53m、4.17m、4.15m和3.751m,平均淤積5.35m,越靠近西邊,淤積越大。除了中新6 斷面基本上逐年淤積外,其他斷面在2018-2020 年以沖刷為主,在2021 年又較大程度的淤積,岸線高程比2018 年更高。

東新1-7 斷面整體以淤積為主,淤積分別為4.27m、3.24m、2.34m、0.87m、1.031m、0.88m 和0.94m,平均淤積1.94m,越靠近西邊,淤積越大。2012-2013 年為沖刷,之后各個斷面逐步開始淤積,2021 年高程最高。

2018-2020 年西新斷面以沖刷為主,西新1-7 斷面沖刷量為-4.43m、-1.52m、-3.62m、-3.72m、-3.28m、-3.68m和-3.07m,平均沖刷-3.33m,2021 年又大幅度淤積,從趨勢上來看,呈現出淤積的趨勢。

3.3 灘涂的空間極端變化

各斷面2012-2021 年岸線沖淤變化極值統計,見表1。

表1 各斷面2012-2021 年岸線沖淤變化極值統計

近10a 來,中新1-6 斷面極值變化范圍分別為11.99m、10.70m、10.18m、8.99m、7.98m、8.74m,平均變化范圍9.76m。整體上來看,斷面平均高程從中新1 到中新6 逐漸抬高,最大值的變化平穩,基本維持在3.89m,最小值變化幅度較大,中新6比中新1 高出3.92m。

東新1-7 斷面極值變化范圍分別為9.53m、9.07m、6.04m、2.76m、2.46m、2.13m、2.00m,平均變化范圍4.86m。從變化趨勢來看,最大值的變化平穩,但是斷面平均高程從東新1 到東新7 逐漸降低,東新7比東新1降低1.0m,最小值的變化較大,總體抬高趨勢,東新7 比東新1 高出6.53m。

西新1-7 斷面極值變化范圍分別為16.98m、15.09m、12.63m、10.93m、9.34m、8.86m、9.18,平均變化范圍11.86m。從西新1 到西新7,最大斷面平均高程逐漸降低,高程變化為-4.9m,最小斷面平均高程逐漸太高,高程變化為2.9m。

3.4 灘涂時空演變離散程度

使用方差描述灘涂時空演變離散程度,方差越小表示越穩定。各斷面2012-2021 年岸線沖淤變化方差統計,見圖2,左圖表示中新斷面,中圖表示東新斷面,右圖表示西新斷面。

圖2 各斷面2012-2021 年岸線沖淤變化方差統計

2021 年西新斷面穩定,6 個斷面最小方差0.02m,最大方差0.08m,平均方差0.05m。2019年波動最大,最小方差0.16m,最大方差7.04m,平均方差3.33m。中新斷面最小方差基本穩定在0.05m,中新1-7 斷面最大方差呈現sin 函數型狀,1-2 斷面增大,2-5 斷面減小,5-6 斷面又增大,平均4.57m。

2018-2021年,東新1-7斷面平均方差為0.09m、0.06m、0.09m、0.03m,說明2018 年之后,東新斷面較為穩定。2012-2017 年,斷面平均方差雖然約為2018 年之后的9.17 倍,但是變化也不太,平均值為0.63m。近10a 來,2013 年波動最大,最小方差0.04m,最大方差2.69m,平均方差0.77m。2021年波動最小,最小方差0.01m,最大方差0.05m,平均方差0.03m。從形態來看,各個斷面最小方差平穩,平均值0.02m,最大方差變化可以分為三段,1-2 斷面增大,2-4 斷面迅速減小,4-7 斷面平緩減小,平均1.06m。

2018 年西新斷面穩定,7 個斷面最小方差0.01m,最大方差0.88m,平均方差0.25m。2019 年波動最大,最小方差6.95m,最大方差7.94m,平均方差7.44m。2019 年之后,西新斷面逐漸區域穩定,平均方差變小為2021 年的2.58m。西新1-7斷面最大方差基本穩定,平均為7.51m。

4 結論

從年內平均分析,各個斷面以淤積為主,越靠近西邊,淤積越大,根據趨勢分析,東新斷面基本穩定,西新斷面未來可能有較大淤積,即西線岸線高程抬高明顯。從變化極值分析,中新斷面變化幅度約為3.90m,東新斷面最小值變化劇烈,最大變幅6.53m,西新斷面最大和最小變化逐漸靠近。從穩定性分析,2018 年是分界年,中新斷面和西新斷面方差由小變大,東新斷面方差由大變小。

根據灘涂測量數據,從空間來看,南岸余姚段有沖有淤,整體為近岸淤積,外江沖刷;從時間來看,一般沖淤在年度之間交替出現。南岸余姚段沖淤特征與錢塘江海相泥沙含量大、河床的演變特性有關。

以為錢塘江水流動力、泥沙條件、河勢變化等影響因素復雜,為更好地把握沖淤規律,建議進行后續持續觀測,特別是對影響岸線變化影響的觀測,如在丁壩拋石前后施測下水下地形,用以分析丁壩對灘涂沖淤的影響。

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