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河底或边滩砾石等基质之前,它们同漂流性鱼卵一样随流运动,但是漂程较短,例如中华鲟鱼卵的
[22]
散布范围约 5 ~ 7 km ,影响黏性鱼卵孵化的因素除了黏附位置的微水流条件和水体含氧量外,还
受到水位波动的影响,尤其是水库在春末消落期的快速消落,将导致黏性鱼卵及其幼鱼脱水搁浅死
亡 [28-29] 。鱼卵运动的概念模型如图 2 所示。
水流方向
鱼苗孵化
鱼卵随紊流随机运动
鱼卵生长发育 涡旋
上升流 下降流
涡旋
C C C
鱼卵浓度 鱼卵浓度 鱼卵浓度
X X X
0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1
距离左岸的相对距离 距离左岸的相对距离 距离左岸的相对距离
鱼卵浓度沿河道断面分布
A-A 剖面 B-B 剖面 C-C 剖面
侵蚀边坡
A
边滩
A
B
边滩/沙洲
边滩
B 侵蚀边坡
C
河中沙洲
鱼卵
水流方向
C
图 2 鱼卵运动的概念模型
鱼卵运动的早期研究主要关注鱼卵的下沉流速。唐明英等 [30] 通过水槽试验,研究鱼卵断面悬浮
率与流速之间的响应关系,得出鱼卵安全漂流的下限流速为 0.25 m/s,并以此初步预测三峡库区四大
家鱼鱼卵孵化的时空条件。唐会元等 [31] 通过丹江口水库上游漂流性鱼卵的采样调查,初步测得鱼卵
在流速 0.27 m/s 时开始下沉,0.18~0.25 m/s 时陆续下沉,0.15 m/s 时基本下沉,0.1 m/s 时全部下沉,
并以此估算了 1977—1993 年 16 年间漂流性鱼卵的年损失率。近年来,随着试验手段和数值模拟技术
的发展,鱼卵运动研究逐渐深入。Garcia 等 [32] 基于 Lagrange 粒子追踪技术,建立了模拟鱼卵输移扩散
过程的准三维模型,并对美国 Sandusky 河与 Saint Joseph 河的鱼卵孵化风险进行了预测。刘雪飞等 [33]
应用粒子追踪测速 PTV 技术和理论推导,系统分析了恒定均匀流条件下的鱼卵运动特性、主要影响
因素及其作用机理。
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