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降雨侵蚀力是定量监测评价一个地区土壤侵蚀状况的重要因子之一,找到适宜简便的计算方法十分重要.卜兆宏提出的降雨侵蚀力新算法具有简便易用的优点.本文利用位于豫西山区鲁山县的3个水文雨量站10年185次的自记降雨过程资料,以经典算法年R值为基准,对新算法在该区的适用性进行了分析评价.结果表明:新算法结果与经典值存在高度的一致性,一致性高达90.2%,模型有效系数为96.4%,相对误差为7.7%,说明新算法能够在该区应用,可以采取此法对该区的降雨侵蚀力进行深入的分析研究;并同时对资料摘读时应该注意的问题进行了讨论. 相似文献
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许炯心 《中国水土保持科学》2007,5(6):1-7
为了解决黄河治理中迫切需要解决的粗泥沙来源和数量问题,依据大量实测资料,运用统计方法对无定河粗泥沙产沙量进行研究。结果表明:无定河流域d>0.05 mm粗泥沙产沙量呈现出减少趋势,这种减少与年降水量、年沙尘暴频率的减少和水土保持面积的增大有一定的因果关系;估算出最大30d降雨量和年沙尘暴频率的变化对d>0.05mm粗泥沙产沙量变化的贡献率分别为66.5%和33.5%,即沙尘暴特征的变化对粗泥沙产沙量变化的贡献率相当于暴雨特征的变化贡献率的1/2。建立了粗泥沙年产沙量与最大30d降雨量、年沙尘暴频率和水土保持措施面积之间的回归方程,表明粗泥沙年产沙量随最大30d降雨量、年沙尘暴频率的减小而减小,随水土保持面积的增大而减小。因此,20世纪50年代以来暴雨的减弱、沙尘暴的减弱和水土保持措施面积的增大是无定河流域粗泥沙产沙量减少的原因。 相似文献
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国内外降雨侵蚀力简易计算方法的比较 总被引:35,自引:0,他引:35
降雨是引起土壤侵蚀的主要动力 ,用 EI30 指标度量。计算 EI30 时 ,需要降雨过程资料 ,而且计算繁琐和费时 ,为此 ,很多学者采用常规降雨资料计算降雨侵蚀力的简易算法。它们往往利用区域资料经验拟合求得 ,如要推广使用 ,需要进行验证。利用我国 10个气象站降雨过程和常规降雨资料 ,通过对国内外 9种比较有代表性的多年平均年降雨侵蚀力简易计算方法的比较 ,建议采用年雨量的指数函数形式作为估算我国多年平均年降雨侵蚀力的简易计算方法。为保证计算结果的区域稳定性 ,应分不同区域进行拟合。 相似文献
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川西高寒山地灌丛草甸土壤抗蚀性研究 总被引:1,自引:2,他引:1
以康定折多山高寒山地灌丛草甸土壤为研究对象,采用野外调查与室内分析相结合的方法,运用主成分分析法对土壤抗蚀性进行综合评价,以期探讨不同海拔和坡向土壤理化性质及抗蚀性差异。结果表明:(1)淋溶层土壤理化性质的变化剧烈程度高于淀积层土壤,且这种变化不受海拔和坡向的影响,不同坡向间土壤的性质差异主要受气候因素主导;(2)土壤各理化性质指标之间以及土壤理化性质与抗蚀性之间有明显的相关性,其中土壤抗蚀性受团聚体含量及稳定性的影响最大;(3)研究区土壤抗蚀性的大小顺序为3800 m半阳坡>4200 m半阴坡>3800 m半阴坡>4200 m半阳坡>4000 m半阳坡>4000 m半阴坡。其中>0.25 mm风干团聚体含量、团聚体GMD值和团聚体分形维数D 3个指标为评价该地区土壤抗蚀性的最佳指标。可见,不同海拔和坡向间土壤抗蚀性有明显分异特征,提高土壤团聚体含量及稳定性是加强该区土壤抗蚀性的关键。 相似文献
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内蒙古阴山北麓干旱区不同种植模式对农田风蚀的影响 总被引:11,自引:0,他引:11
通过野外观测和室内试验,研究阴山北麓干旱区不同的种植模式对农田风蚀的影响,结果表明:(1)研究区具有发生风硅危害的潜在气候条件;(2)土壤不合理的翻耕是造成农田风蚀的重要因素,通过实行保护性的留茬免耕措施,可以有效抑制农田土壤风蚀。(3)不同作物种植条件下,条播作物农田风蚀量小于穴播作物。为了有效防治农田土壤风蚀,对作物进行高留茬处理和通过各种措施增加地表粗糙度,可以达到最大的防风蚀作用。(4)农事操作增大了土壤风蚀的潜在危险。 相似文献
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Effectiveness of stone bunds in controlling soil erosion on cropland in the Tigray Highlands, northern Ethiopia 总被引:4,自引:0,他引:4
Desta Gebrernichael J. Nyssen J. Poesen J. Deckers Mitiku Haile G. Govers J. Moeyersons 《Soil Use and Management》2005,21(3):287-297
Abstract Use of stone bunds to enhance soil and water conservation was first introduced to Tigray, northern Ethiopia in 1981. This study was designed to examine the factors that control the effectiveness of bunds installed on cropland. Qualitative and quantitative assessments of soil loss and sediment accumulation were conducted on 202 plots at 12 representative sites in Dogu'a Tembien district. Mean annual soil loss from the foot of the bunds due to tillage erosion was estimated at 39kgm−1 yr−1 or 20tha−1 yr−1 , a rate which decreased with increasing age of bund. The assessed mean annual soil loss rate by sheet and rill erosion in the absence of stone bunds is 57tha−1 yr−1 . The mean measured annual rate of sediment accumulation behind the stone bunds is 119kgm−1 yr−1/sp or 59tha−1 yr−1 . The measurements show that the introduction of stone bunds to the region has led to a 68% reduction in annual soil loss due to water erosion. This reduction is due to the accumulation of sediment behind the stone bunds, which occurs faster in the early years after construction and decreases as the depression behind the bunds becomes filled with sediment. New stone bunds are particularly effective in trapping sediment in transport, but regular maintenance and increase in height of the bunds is necessary to maintain their effectiveness. The average USLE P factor for stone bunds in the study area is estimated to be 0.32. 相似文献