使所携泥沙在主泓线两侧和前端形成弧形的堆积体,称“河口沙坝”。沙坝的形成又使河流分流,出现汊道,新形成的汊道又在口门附近产生新的沙坝,汊道再次分流。由于泥沙落淤使沙坝不断增长,使河流三角洲逐渐地向海延伸,所以河口沙坝的演变就是河口三角洲的发育过程。

河口沙坝沉积相模式主要取决于河口区特有的动力和沉积因素。河口区水动力有:①双向水流,由河川径流和潮流结合而成。河川径流是单向水流,有洪、枯季的变化。潮流在河口区为往复流,有涨落潮和大、中、小潮的周期变化。涨潮流与径流的方向相反,对河流下泄径流起顶托作用;落潮流与径流的方向一致,它的流量、流速是两者的叠加。因此,涨潮流速一般小于落潮流速。②盐淡水混合,河水和海水的含盐度、含沙量、密度均不同,它们在河口区混合后影响河口的动力结构和沉积过程。根据其混合指数η(即一个潮周期内的径流量与涨潮进潮量的比值),分为3种类型:a.弱混合型(盐水楔型)河口,η≥0.7;b.缓混合型河口,η=0.2~0.5;c.强混合型河口,η≤0.1。③波浪作用,在波浪能量较高的河口,波浪作用使河口流出物迅速扩散和沉积,当波射线与岸线斜交时,则促进河口沙嘴的形成和河口的偏转。

在河流径流作用为主的河口,河口水流的扩散主要受惯性力、摩擦力和浮力的影响。在惯性力起支配作用的河口,水流扩散的展开角小,泥沙的横向扩散和沉积被限制在一狭窄的区域内,形成狭窄的后坡较缓、前坡较陡的新月形沙坝。

当河口向海侧较浅时,湍流扩散受抑制,摩擦力起主导作用,从而促进水流的减速和横向扩散,结果在河口形成河口心滩和出现河口分汊,同时在河口两侧形成水下天然堤。当海水从河流淡水层下面潜入河口,河口存在垂直密度分层,则浮力起主导作用,形成狭长的河口沙坝。这种在横向上受限制的拦门沙表现为指状沙坝,沙坝的顶端位于向海方向约4~6倍河道宽度处,河道两侧发育水下天然堤。

②在潮流作用为主的河口,河口的水流和泥沙随涨落潮流往返运动,结果形成沙坝和线状潮成浅滩。

在波浪能量较高的河口,波浪作用促进河口流出物的迅速扩散和减速,在口外附近形成新月形沙坝,同时在河口两侧形成冲激坝;如有斜向入射的波浪或沿岸流,则使河口沙嘴和河口发生偏转。2100433B

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激坝简介文献

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自激的检验

检查放大器是否出现自激振荡,可以把放大器输入端对地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器输出端进行观察,自激振荡的频率一般比较高或极低,而且频率随着放大器电路参数的不同而变化(甚至拨动一下放大器内部导线的位置,频率也会改变)。振荡波形一般是比较规则的,而且幅度也较大,往往会使三极管处于饱和或截止状态。

自激的消除

高频自激振荡主要是由于安装、布线不合理引起的。例如输入线和输出线靠得太近,产生正反馈作用。因此,安装时,元器件布置要紧凑、缩短连线的长度,或进行高频滤波或加入负反馈,以压低放大器对高频信号的放大倍数或移动高频信号的相位,从而抑制自激振荡。

低频自激振荡是由于放大器各级电路共用一个直流电源引起的。因为电源总有一定的内阻,特别是电池用得时间太长或稳压电源质量不高,使得电源内阻比较大时,则会引起输出级接电源处的电压波动,此电压波动通过电源供电回路作用到输入级接电源处,使得输入级输出电压相应变化,经数级放大后,波形更厉害,如此循环,就会造成振荡。最常用的消除方法是在放大器各级电路之间加入"电源去耦电路",以消除级间电源波动的互相影响。

一种开关电源技术

正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,与之对应的有反激式开关电源。

正激具体所指当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能转化为磁能,磁能又转化为电能,输入输出同时进行。

正激式开关电源中结构稍复杂,但输出功率比反激式开关电源大了许多,所以得到广泛应用。

优点: 功率比反激式开关电源大,输出变压器利用率高,适用于100W-300W的开关电源。

缺点: 需要增加反电动势绕组,或拓补驱动,次级多加1个整流电感,成本高.2100433B

激振力(exciting force)是指由回转的不平衡质量作为振动系统的振动源产生的周期性简谐振动称为激振力。此不平衡质量为振动偏振子。根据这一原理设计了滑台式振动成型机振动台。

使振动体产生振动的力。其方向或作往复变化,如液压振动,或作360°方向变化,如偏心块旋转振动。液压振动的激振力决定于液压缸内活塞推力,与活塞面积和液体压力有关;单轴偏心块的激振力等于偏心块旋转时所产生的离心力,与偏心块质量、偏心距和转速有关;双轴式偏心块的激振力等于两偏心块离心力的向量和,若两偏心块的初始相位对称、转速相等、转向相反,则离心力时而叠加,时而抵消,形成往复定向振动。

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