1 基本概念

1.1 定义与范围

海岸带是陆地与海洋相互作用最为强烈的过渡地带,通常指海岸线及其邻近区域,既受潮汐、波浪、海流等海洋过程影响,也受河流输入、风化剥蚀和人类活动共同塑造。其空间范围并非绝对固定,常会根据研究目的、管理需要或自然条件的差异而有所调整

1.1.1 海岸带的地理界定

从地理学角度看,海岸带一般包括潮间带、近岸浅海区以及与海岸功能联系紧密的陆域部分,如海滨平原、河口湿地和沿海低地等。不同学科对其外延划分有所不同,但核心都指向海陆交互最频繁、环境变化最显著的区域。

1.1.2 海岸线与海岸带的区别

海岸线通常是海水与陆地接触的边界线,具有明显的线状特征;海岸带则是围绕海岸线展开的带状区域,具有一定宽度和内部结构。前者强调位置,后者强调区域与过程,因此海岸带的概念比海岸线更为宽泛,也更适合讨论生态、资源和管理问题。

1.2 海岸带的属性

海岸带兼具自然系统与人类活动空间的双重特征,表现出复杂而敏感的环境属性。它既是物质交换的枢纽,也是地貌演化和生态响应最活跃的区域之一。

1.2.1 海陆过渡性

海岸带处于陆地与海洋之间,兼具两者的环境特点。这里既有陆地沉积物输入,又有海洋动力的改造作用,因此往往形成多样的地貌单元与生态类型。

1.2.2 动态变化性

受波浪、潮汐、风暴、河流来沙和人类开发等因素影响,海岸带的形态与功能常处于持续变化中。岸线位置、沙滩宽度、湿地范围和植被分布都可能在较短时间内发生明显调整。

1.2.3 生态敏感性

海岸带生态系统对环境扰动反应迅速,盐度、潮位、水质和泥沙条件的变化,都可能引发生物群落重组。正因如此,这一地区也是生态退化与保护修复工作最受关注的空间之一。

1.3 海岸带的研究意义

海岸带不仅具有重要的自然过程研究价值,也关系到资源开发、环境治理和区域可持续发展。其研究内容跨越地理、生态、海洋、工程和管理等多个领域。

1.3.1 自然地理研究价值

海岸带是观察地貌演化、沉积过程和海陆相互作用的典型区域。通过研究海岸带,可以更深入理解海岸形成机制、地表过程以及全球环境变化的区域响应。

1.3.2 资源利用价值

海岸带集中了港口、渔业、旅游、交通和城镇发展等多种功能,是人口与产业密度较高的地带。其丰富的自然资源和区位优势,使其在经济活动中占据重要位置。

1.3.3 环境保护价值

由于生态脆弱、开发强度高,海岸带常面临侵蚀、污染和栖息地退化等问题。开展海岸带保护研究,有助于维护生态安全、减轻灾害风险,并提升区域环境承载能力

2 海岸带的形成与演化

海岸带的形成与演化是多种内外力长期共同作用的结果,其中地质构造、海平面变化、外力塑造以及人类活动都发挥着重要影响。不同因素叠加,使海岸带具有显著的时空差异。

2.1 地质构造作用

地质构造为海岸带奠定了基本格局,控制着海岸的初始形态、地势高低和岩性分布。构造运动的差异,往往决定了海岸是陡峭还是平缓、稳定还是活跃。

2.1.1 板块运动与海岸形态

板块运动能够引起海岸抬升、沉降和断裂,从而形成海崖、海湾、岬角等多种海岸形态。构造边界附近的海岸通常地形起伏较大,形态也更为复杂。

2.1.2 地壳升降对海岸带的影响

地壳上升会使原有海岸线向海推进,形成抬升海岸或阶地;地壳下沉则可能导致海水入侵,扩大海湾或潟湖范围。此类变化往往缓慢而持久,却深刻影响海岸带的长期演化。

2.2 海平面变化

海平面的升降是海岸带演化的重要背景条件。其变化不仅改变海水覆盖范围,也会重新分配沉积物和生态空间。

2.2.1 海侵与海退

海侵指海水向陆地推进,常使原陆地区域被淹没或转变为浅海环境;海退则相反,海岸线向海侧退缩,陆地暴露面积增加。二者会造成海岸地貌和沉积环境的明显重组。

2.2.2 冰期与间冰期影响

冰期时大量水分以冰川形式储存,全球海平面往往下降;间冰期则冰融加剧,海平面相对升高。这样的周期性变化对海岸带的扩展、迁移和沉积格局具有深远影响。

2.3 外力塑造作用

海岸带的现代表现形态,很大程度上由外力持续塑造。波浪、潮汐、海流和风力共同控制着侵蚀、搬运与堆积过程。

2.3.1 波浪作用

波浪是海岸带最直接、最强烈的动力之一,能够冲刷岩岸、搬运砂砾,并改变沙滩剖面。长期波浪作用常使海岸地貌趋于平滑或形成特定的堆积形态。

2.3.2 潮汐作用

潮汐通过周期性涨落改变海水覆盖范围,影响潮间带的水动力与沉积环境。潮差较大的地区,海岸带的地貌分带往往更为明显。

2.3.3 沿岸流作用

沿岸流可将泥沙沿海岸方向输送,促成某些区域堆积、另一些区域侵蚀。它是沙坝、沙嘴和岸线迁移的重要动力来源之一。

2.3.4 风力作用

风力既能直接搬运沙粒,也能通过推动风浪间接影响海岸形态。沙丘与沙滩系统常与风力活动密切相关,尤其在开阔海岸更为显著。

2.4 人类活动影响

现代海岸带在自然演化之外,还受到城市建设、工程开发和资源利用的显著影响。人类活动常改变岸线形态、沉积条件与生态平衡。

2.4.1 岸线改造

围海造地、港池开挖、护岸建设等行为会直接改变岸线位置和形态。虽然可提升局部开发效率,但也可能削弱自然岸线的调节能力。

2.4.2 近岸开发

近岸开发包括港口、海滨旅游设施、养殖区和工业区建设等,往往会加强区域利用强度。若规划不当,容易引发海岸带空间冲突和环境压力。

2.4.3 生态干扰

人为排污、过度采挖、植被破坏和频繁扰动,会影响海岸带生态系统的稳定性。部分地区还可能因栖息地破碎而导致物种减少和生态功能下降。

3 海岸带的地貌类型

海岸带地貌类型丰富,通常可按主导过程分为侵蚀海岸、堆积海岸、河口海岸和特殊海岸地貌等。不同类型在岩性、动力条件和物质来源上各具特点。

3.1 侵蚀海岸

侵蚀海岸多见于岩性较坚硬、波浪能量较强的地区,海岸形态常较陡峭,海蚀作用明显。其演化以剥蚀、崩塌和后退为主。

3.1.1 海蚀崖

海蚀崖是由波浪长期冲击和基部掏蚀形成的陡壁,常见于岩质海岸。崖壁上部易发生坍塌,因而海岸线可能逐步向陆侧退缩。

3.1.2 海蚀平台

海蚀平台多位于海蚀崖前缘,是岩岸被反复冲刷后形成的较平坦岩面。平台的宽度和高程可反映海岸抬升、海平面变化及波浪侵蚀强度。

3.1.3 海蚀洞与海蚀柱

海蚀洞是波浪对岩体弱部持续侵蚀的结果,扩大后可进一步发展为海蚀拱桥,最终塌陷形成海蚀柱。它们常构成沿海景观中的典型地貌组合。

3.2 堆积海岸

堆积海岸以沉积物积累为主,常分布于波浪相对平缓、来沙充足的海域。其地貌较为柔缓,且容易随季节和海况变化而调整。

3.2.1 沙质海岸

沙质海岸由砂粒沉积形成,通常表现为沙滩、沙脊或沙丘等形态。此类海岸对风浪变化较敏感,岸线位置也常具有较高流动性。

3.2.2 泥质海岸

泥质海岸多由细颗粒泥沙沉积构成,常见于潮差较大、波浪较弱且河流输入较多的区域。其表面平缓,但易受潮流和人类活动影响而改变。

3.2.3 贝壳堤与沙坝

贝壳堤和沙坝属于典型的沿岸堆积地貌,分别以贝壳碎屑和砂质物质为主要组成。它们可以起到分隔水域、阻挡波浪或保护内侧湿地的作用。

3.3 河口海岸

河口海岸位于河流与海洋交汇处,受淡水输入、潮汐顶托和泥沙沉积共同控制。这里往往是沉积过程最复杂、生态条件最丰富的海岸带之一。

3.3.1 三角洲海岸

三角洲海岸由河流携带的大量泥沙在入海口堆积形成,通常呈扇形或舌形向海推进。其形态受河流来沙量、海洋动力与地形条件共同制约。

3.3.2 河口湾海岸

河口湾海岸多出现在海水深入内陆、河口较为开阔的地区,常具有潮汐强、泥沙再分配明显等特点。河口湾内常形成复杂的潮沟、滩涂和湿地系统。

3.4 特殊海岸地貌

部分海岸因特殊的气候、生物和沉积环境,形成了与常见类型不同的地貌景观。这些地貌往往兼具生态价值与景观价值。

3.4.1 潟湖海岸

潟湖海岸通常由沙嘴、沙坝或珊瑚礁等屏障与海洋分隔,内部形成半封闭水体。其水动力相对平缓,常利于细粒沉积和湿地发育。

3.4.2 珊瑚礁海岸

珊瑚礁海岸由造礁生物长期生长和堆积形成,常分布于温暖、清澈的海域。珊瑚礁不仅塑造岸线,还为海岸提供天然屏障。

3.4.3 红树林海岸

红树林海岸分布在热带和亚热带潮间带,红树林植物可在盐水和潮汐环境中生长。其根系有助于固沙消浪,并为多种生物提供栖息地。

4 海岸带的海洋动力过程

海岸带的海洋动力过程包括波浪、潮汐、海流和泥沙输运等,是决定海岸形态与演化方向的核心机制。各类过程相互配合,也常彼此制约。

4.1 波浪过程

波浪是海洋能量向岸传递的主要方式,对侵蚀、搬运和堆积具有直接作用。其强弱、方向和频率会显著影响海岸地貌。

4.1.1 波浪形成

波浪多由风在海面持续吹拂而形成,风速、风程和持续时间决定了波浪发育程度。远处风暴也可产生长周期涌浪,对海岸产生较强影响。

4.1.2 浪高与波长

浪高和波长是描述波浪特征的基本参数。浪高较大时,波浪冲击力增强;波长不同,则会影响波能传播和破碎位置。

4.1.3 破波与碎波带

波浪接近岸边后受水深变浅影响而破碎,形成碎波带。这里是波能耗散和泥沙再分配最活跃的区域之一,也是海岸侵蚀与堆积的重要发生带。

4.2 潮汐过程

潮汐是海水周期性涨落的现象,由天体引潮力引起。它决定了海岸带水位变化和潮间带范围,对岸滩结构影响显著。

4.2.1 潮汐类型

不同海域的潮汐类型可表现为全日潮、半日潮或混合潮。潮汐类型的差异,会影响海岸带水动力节律及沉积模式。

4.2.2 潮差变化

潮差是高潮位与低潮位之间的垂直差值。潮差越大,潮间带越宽,海岸带内不同高度带的环境分异通常也越明显。

4.2.3 潮流作用

潮流指由潮汐引起的水体水平流动,能够搬运泥沙并改造河口、潮沟和滩涂地貌。潮流强弱与地形约束共同决定其地貌效应。

4.3 海流过程

海流在海岸带中多表现为沿岸流、回流和离岸流等形式,对物质输送和海岸稳定性有重要影响。它们常与波浪和地形共同作用。

4.3.1 沿岸流

沿岸流沿海岸平行方向流动,能够持续搬运沙粒和细颗粒沉积物。它是长岸输沙的重要动力,常与沙嘴、岸堤发育密切相关。

4.3.2 回流与离岸流

回流和离岸流通常出现在波浪破碎后或局部地形约束下,表现为水体向外海返回。它们会影响近岸物质交换,并可能造成局部冲刷。

4.4 泥沙输运

泥沙输运是海岸带演化的基础过程,决定了侵蚀与堆积的空间分布。其方向和强度取决于波浪、潮流、海流以及沉积物性质。

4.4.1 纵向输沙

纵向输沙是指泥沙沿岸线方向的迁移,常由沿岸流和斜向波浪共同驱动。它对岸线延伸、沙嘴形成和局部岸段平衡影响明显。

4.4.2 横向输沙

横向输沙是泥沙在近岸到离岸之间的往返运动,常受波浪和潮汐控制。它与沙滩剖面变化、浅滩形成及近岸沉积结构密切相关。

4.4.3 物质沉积与再悬浮

当水动力减弱时,悬浮泥沙会沉积下来;当波浪或潮流增强时,已沉积物质又可能重新进入水体。沉积与再悬浮的反复发生,使海岸带环境更具动态性。

5 海岸带生态系统

海岸带生态系统类型多样,生物群落与潮汐、盐度、水深和底质条件紧密相关。这里既是生物多样性较高的区域,也是生态服务功能集中的空间。

5.1 主要生态类型

海岸带常见生态类型包括潮间带、河口湿地、红树林、海草床和珊瑚礁等。不同生态系统在结构、功能和适应方式上各不相同。

5.1.1 潮间带生态系统

潮间带位于高潮线与低潮线之间,周期性暴露和淹没交替出现。生物需适应温度、盐度和干湿变化,因此具有较强的环境适应特征。

5.1.2 河口湿地生态系统

河口湿地兼具淡水与海水环境特征,常形成滩涂、盐沼和潮沟等多样生境。这里生产力较高,是许多鱼类和鸟类的重要栖息地。

5.1.3 红树林生态系统

红树林生态系统分布于热带和亚热带海岸,具有耐盐、耐淹的植物群落结构。其根系密集,能稳定底质并减缓波浪能量。

5.1.4 海草床与珊瑚礁生态系统

海草床多发育于浅水、较清澈的海域,可为底栖动物提供庇护;珊瑚礁则由造礁生物构成,生态组成极为复杂。二者都具有很高的生物多样性与生态服务价值。

5.2 生物群落特征

海岸带生物群落适应性强、分层明显,并常表现出较高的空间异质性。物种间关系复杂,食物链和食物网结构也较为活跃。

5.2.1 耐盐生物适应

海岸带生物通常具有耐盐、耐缺氧、耐淹没等适应机制。部分植物通过根系通气组织或盐分调节维持生长,动物则通过行为和生理调节适应环境。

5.2.2 物种多样性

由于生境类型丰富,海岸带常聚集较多动植物种类。不同微环境之间的差异,为底栖生物、鸟类、鱼类和浮游生物提供了多样化的生存空间。

5.2.3 食物网结构

海岸带食物网通常以初级生产者为基础,连接底栖动物、鱼类、鸟类和大型捕食者。其能量流动受季节变化和潮汐节律影响明显。

5.3 生态功能

海岸带生态系统不仅维系生物生存,也为人类社会提供多方面生态服务。其功能具有区域性和综合性特征。

5.3.1 水质净化

湿地、红树林和海草床可吸收营养盐、拦截悬浮物,并促进污染物沉降。它们在改善近岸水环境方面发挥重要作用。

5.3.2 海岸防护

植被和礁体能够削弱波浪能量,减轻风暴和潮水对岸线的冲击。自然生态屏障往往比单纯工程设施更具复合效益。

5.3.3 生境维持

海岸带为鱼类繁殖、幼体发育和候鸟停歇提供关键场所。许多物种对这里形成依赖,使其成为区域生态网络中的重要节点。

5.3.4 碳汇作用

部分海岸生态系统具有较强的碳固定和长期储存能力,尤其是湿地和红树林。它们在碳循环中具有独特地位,也常被视为重要的蓝碳生态系统。

6 海岸带资源与利用

海岸带资源类型丰富,开发历史悠久,是人类活动高度集中的地带之一。资源利用既带来经济收益,也伴随管理压力。

6.1 自然资源类型

海岸带的自然资源主要包括生物资源、土地与湿地资源,以及部分矿产和能源资源。不同资源之间常存在空间重叠和利用竞争。

6.1.1 海洋生物资源

海岸带是鱼类、贝类、虾蟹和藻类等资源的重要产区。由于近岸水域生产力较高,传统渔业和养殖业多在此开展。

6.1.2 滩涂与湿地资源

滩涂和湿地既可用于生态保育,也可服务于养殖、盐业和景观利用。它们兼具自然调节功能和一定的生产利用价值。

6.1.3 矿产与能源资源

部分海岸带及近海区域分布有砂矿、盐类资源以及海底油气等能源资源。此类资源开发通常需要较高的工程投入与环境约束。

6.2 生产与开发活动

海岸带集聚了港口、渔业、旅游、城市建设等多种经济活动,形成高强度的人地关系。不同产业相互交织,也提高了区域综合利用效率。

6.2.1 港口建设

港口通常布局于天然深水区或河口位置,依托海岸带实现运输与物流功能。港口建设会改变局地岸线与泥沙动力条件。

6.2.2 渔业与养殖

近岸水域和滩涂适合渔捞与养殖生产,成为海岸带的重要经济活动。若密度过高,可能引发水质压力和生态负担。

6.2.3 旅游与休闲

滨海旅游依托海滩、海湾、礁体和湿地景观发展,具有较强吸引力。旅游活动有助于带动服务业,但也可能加大环境扰动。

6.2.4 城镇与工业布局

许多沿海城镇和工业区靠近港口与交通节点发展,以便提高运输和集聚效率。此类布局往往带来土地需求增加和岸线利用强化。

6.3 开发利用问题

海岸带开发在提升经济效益的同时,也容易引发资源与环境矛盾。如何平衡利用强度与生态承载能力,是管理中的关键问题。

6.3.1 资源过度利用

过度捕捞、无序取沙和高强度开发,会削弱资源再生能力。长期来看,资源过度利用可能导致产出下降和系统稳定性变差

6.3.2 岸线硬化

海堤、护岸和填海工程增多,会使自然岸线减少,影响波浪缓冲和生境连续性。岸线硬化常提高局部防护能力,但也可能降低生态弹性。

6.3.3 环境污染

工业废水、生活污水和固体废弃物进入海岸带后,容易影响水体、沉积物和生物群落。污染累积会削弱海岸生态系统的自我修复能力。

7 海岸带灾害与环境问题

海岸带由于受海洋动力和人为干扰叠加影响,灾害类型较多,环境问题也较突出。其脆弱性使其成为风险管理的重点区域。

7.1 海岸侵蚀

海岸侵蚀是海岸线后退、岸滩减损和地表物质被搬运的过程,属于最常见的海岸问题之一。它既可能由自然原因引起,也常与工程活动有关。

7.1.1 侵蚀成因

波浪能量增强、沿岸输沙失衡、海平面变化以及岸线工程干扰,都会加剧侵蚀。不同海岸类型对侵蚀的敏感程度也有差异。

7.1.2 典型侵蚀现象

典型现象包括沙滩变窄、海崖后退、岸线凹陷和岸脚掏蚀等。严重时,侵蚀还会威胁道路、建筑和沿岸基础设施。

7.2 风暴潮与海浪灾害

风暴潮和极端海浪通常在强风暴天气下出现,具有突发性强、破坏范围广的特点。它们可能造成海水漫溢、设施损毁和人员财产损失

7.2.1 风暴潮影响

风暴潮会抬高海面,增强海水向陆地推进的能力。低洼海岸、河口和围垦区尤其容易受到冲击。

7.2.2 极端波浪破坏

极端波浪可直接冲击岸堤、码头和海滨建筑,并引发局部冲刷或结构损坏。对缺乏防护的沙质海岸,其影响往往更为明显。

7.3 海平面上升影响

海平面上升会改变海岸带的空间格局和生态边界,是长期环境变化中的重要风险因素。其影响具有渐进性,但累积效应显著。

7.3.1 淹没风险

海平面抬升后,低洼海岸更容易发生潮水淹没和岸线后退。长期积累可能导致部分地区可利用土地减少。

7.3.2 盐水入侵

海水向内陆渗入,会抬升地下水盐度,并影响农田、淡水资源和植被生长。河口地区和地下水开发较强区域对此尤为敏感。

7.3.3 湿地退化

海平面上升若超过湿地自身的沉积补偿能力,湿地可能出现面积缩减和植被退化。生态边界随之迁移,部分生境甚至可能消失。

7.4 生态环境退化

海岸带生态环境退化通常由开发压力、污染累积和栖息地破坏共同引起。其后果不仅影响生物多样性,也会削弱生态系统服务功能。

7.4.1 生境破碎化

道路、围垦、养殖和建筑等活动会切割原本连续的生态空间。生境破碎化会阻碍物种迁移与繁殖,降低系统整体连通性

7.4.2 生物多样性下降

当生态条件恶化或栖息地减少时,敏感物种往往首先消失,群落结构也会趋于单一。物种减少会进一步削弱生态系统的稳定性。

7.4.3 污染累积

污染物可在沉积物和生物体内逐步积累,形成长期环境压力。即使外源输入减少,历史污染也可能持续影响海岸生态。

8 海岸带保护与管理

海岸带保护与管理强调在开发利用中保持生态稳定与风险可控。现代海岸管理逐步从单一工程治理转向综合治理和生态修复并重。

8.1 综合管理理念

综合管理要求将海岸带视为一个整体系统,统筹自然过程、资源利用和社会需求。其核心在于协调保护与开发的关系。

8.1.1 陆海统筹

陆海统筹强调把陆域和海域作为相互联系的统一空间进行规划。这样有助于减少上下游、陆海之间的管理脱节。

8.1.2 可持续利用

可持续利用要求在满足现实发展需要的同时,控制对环境与资源的长期损耗。通过限制无序开发,可提高海岸带的持续承载能力。

8.1.3 多部门协同

海岸带管理涉及自然资源、生态环境、交通、港口和旅游等多个领域。加强协同,有助于提高决策效率并降低重复建设与冲突。

8.2 工程防护措施

工程防护是应对侵蚀、风暴和海水入侵的常用手段,重点在于减轻海洋动力对岸线和设施的直接影响。其效果通常具有较强的局部性。

8.2.1 海堤与护岸

海堤和护岸可阻挡海水冲击,保护低洼地区和基础设施。它们在防灾中作用明显,但也需要考虑对自然岸线和泥沙运动的影响。

8.2.2 防波堤

防波堤主要用于削弱进入港湾或岸前的波浪能量。合理布设可改善港区条件,但若设计不当,也可能改变沉积格局。

8.2.3 滩涂修复

滩涂修复通过补沙、整治沟槽或恢复潮流通道等方式,改善潮滩地貌和生态条件。它兼顾防护与生态功能,常用于综合整治项目。

8.3 生态修复措施

生态修复侧重恢复自然过程和生境条件,强调利用生态系统自身的调节能力。与纯工程措施相比,其长期效益通常更为稳定。

8.3.1 湿地恢复

湿地恢复包括重建水文联系、改善地形和恢复植被等措施。恢复后的湿地可增强蓄洪、净水和栖息功能。

8.3.2 植被重建

通过种植适宜的耐盐、耐淹植物,可帮助固定底质并提升岸线稳定性。植被重建常用于沙滩、盐沼和红树林区域。

8.3.3 自然岸线修复

自然岸线修复强调减少硬质工程比例,尽量恢复岸滩、湿地和缓坡等自然形态。该方式有利于增强生态连通性与岸线弹性。

8.4 规划与监测

规划与监测是海岸带管理的重要基础,能够为风险防控、资源配置和修复决策提供依据。持续观测对于动态变化显著的海岸带尤为重要。

8.4.1 岸线调查

岸线调查通过实地测量、历史资料比对和地形分析,掌握海岸线变化情况。它是评估侵蚀、淤积和开发影响的基础工作。

8.4.2 遥感监测

遥感监测可利用卫星、航空影像或无人机获取海岸带信息,具有范围广、更新快的特点。该方法适合长期跟踪岸线与生态变化。

8.4.3 风险评估

风险评估用于识别海岸带面临的侵蚀、淹没、污染和生态退化等潜在威胁。通过评估,可为分区管控和应急预案制定提供支持。

</INTERNAL_LINK_CANDIDATES> 海平面变化(海岸带演化的重要背景因素) 波浪作用(塑造海岸地貌的主要动力) 潮汐作用(海岸带周期性水位变化过程) 沿岸流(沿海岸平行方向流动的海水) 红树林(热带和亚热带海岸常见的耐盐植物群落) 珊瑚礁(由造礁生物构成的海洋生态与地貌系统) 河口湿地(河流入海口附近的湿润生态区域) 三角洲(河流携带泥沙入海堆积形成的地貌) 海蚀崖(波浪侵蚀形成的陡峭海岸崖壁) 海蚀平台(海蚀崖前缘较平坦的岩面) 沙质海岸(以砂粒沉积为主的海岸类型) 泥质海岸(以细颗粒泥沙沉积为主的海岸类型) 潟湖(与海洋相隔的半封闭水体) 风暴潮(强风暴条件下海面异常升高现象) 海岸侵蚀(海岸线后退和岸滩损失现象) 自然岸线(保持自然形态的海岸边界)