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安溪县长坑乡崩岗侵蚀成因与治理措施探析 总被引:2,自引:1,他引:1
安溪县长坑乡崩岗侵蚀特征明显,危害大,从自然和人为因素两方面分析崩岗侵蚀的成因,并根据崩岗侵蚀的特点,针对性地提出了治理措施。 相似文献
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红土坡地崩岗侵蚀过程与机理 总被引:15,自引:4,他引:15
崩岗是广泛发育于华南红色风化壳坡地上的各种崩陷地形,其危害性很大。按其形态特征可分为:条形崩网,叉(分支)形崩岗、瓢形崩岗、箕形崩岗和劣地崩岗等几种类型,其形态演变过程经历了前期的水蚀为主阶段,以及后期的重力侵蚀为主阶段,崩网的发生与下述几种情况有关:红土的机械组成特征,以及与水作用发生的变化;风化壳内的各种软弱结构面的存在;大暴雨触发作用以及各种地形要素的影响等。 相似文献
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福建省崩岗侵蚀成因及治理模式研究 总被引:28,自引:3,他引:28
根据调查 ,福建省共有 38个县存在不同程度的崩岗侵蚀 ,总面积为 2 6 30 .6 9hm2 ,个数为 6 714个 ,崩岗密度为 0 .0 5 5个 /km2 。全省崩岗面积虽小 ,但由于相对集中 ,土壤侵蚀量大 ,危害严重。探讨了福建省崩岗侵蚀的现状、类型、分布特征、成因、危害、活动情况及治理现状。认为岩性、坡度、海拔高度、植被、人为活动等与崩岗的形成和发展均密切相关。提出了崩岗治理的基本思路和典型治理模式 相似文献
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本文对永定县近年来种植绿竹成活率低的原因进行分析,提出从把好苗木质量关、强化前期管护工作入手,采取施基肥、适时定植等主要技术措施,提高种植成活率。 相似文献
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本通过对泉州市近年来频繁发生滑坡,崩塌等地质灾害的各种诱发因素进行分析,认为人为水土流失,人为地质作用是造成泉州市滑坡,崩塌发生频率较以往有大幅度增加的主要原因,提出今后应加强水土保持工作,加强宣传和普及防灾减灾知识,加强对滑坡,崩塌的预测预报和综合治理。 相似文献
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绿麻竹县根系发达,生长快,产量高的特点,是治理流失溪岸、荒坡地、崩岗的优良竹种,兼顾经济、生态、社会的效益,是我国南方优良的笋竹两用竹种。因此,对磨竹的新植技术和老竹园的更新改造技术进行研究,摸索出科学的技术措施,对大力推广种植绿麻竹治理水土流失,具有投少效宏的重要意义。 相似文献
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麻竹笋期长、笋味美,属绿色食品,可出口创汇,竹秆利用价值高,麻竹生长适应能力较强,是优良的水土保持竹种。本介绍了麻竹的主要形态特性,总结了其丰产栽培技术要点,并分析了麻竹发展的广阔前景。 相似文献
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集约经营下南方竹园土壤酸化特征与缓冲容量研究 总被引:2,自引:0,他引:2
高强度集约经营下竹园土壤质量退化是制约竹笋持续丰产高效的主要障碍因素。通过研究集约经营雷竹林典型土壤剖面的酸度特征、养分变化以及土壤酸碱缓冲容量,以期探明集约经营下雷竹林衰退的可能因素。结果表明,雷竹种植后,表层土壤呈现明显的酸化现象,表土的最低pHH2O值达到了3.75;表土的有机质和速效磷含量明显提高,表土(0~20 cm)速效磷含量最高可达350 mg kg-1;竹林土壤铝的形态分析表明,有机配合态铝在表土中的含量较高,并随剖面深度的降低而降低;土壤交换态铝含量与pHH2O和pHKCl呈极显著负相关,有机配合态铝含量与有机质和速效磷含量呈极显著正相关;竹园土壤的酸碱缓冲容量在8.58~14.31 mmol kg-1之间,有机质含量是影响竹园土壤缓冲容量的主要因素。 相似文献
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本文应用岩土工程的试验方法及其分类标准,对崩岗发生区的风化壳岩土进行分析.结果表明:1)依据地质成因和风化程度,风化壳可划分为坡积层和风化岩土层;其中,风化岩土层又分为残积土层、全风化层、强风化层,并以粘、石英含量高、粉、长石含量高分别为各自的典型特征.2)依据土的颗粒组成、塑性指数、颗粒的矿物组成,可将风化壳的岩土分为六大类:粘性土、石英砾砂、粉土类、粉砂、长石砾砂和角砾;且对应的风化壳层次分别为坡积层,残积土层,全风化层,强风化层上部、强风化层中部、强风化层底部.3)坡积层与风化岩土层的性质变化大,界限明显;风化岩土层中各层次之间为渐变过渡关系. 相似文献
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梅山小流域土地总面积59km^2,水土流失面积1509hm^2。10年来,在市,市政府的重视和支持下,坚持科学规划,精心实施,依靠科技,积极探索治理水土流失的新途径。把新的治理开发形式应用到小流域治理中,取得了显的生态,经济和社会效益。 相似文献
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崩岗堆积土体渗透特性及剖面水分特征——以广东省五华县莲塘岗崩岗为例 总被引:2,自引:0,他引:2
[目的]崩岗内部堆积土体是侵蚀的主要物质来源。通过对其渗透过程进行研究,揭示其中的规律性,探索崩岗的侵蚀机理。[方法]采用自制双环渗水试验装置,结合PR2/6土壤剖面水分测定仪,在广东省五华县莲塘岗崩岗野外现场进行渗水试验。[结果](1)崩积锥稳渗率在0.58~2.41mm/min之间,3个试验点平均稳渗率为1.37mm/min,沟道土体平均稳渗率高达5.58mm/min,渗透过程以重力流为主,土体结构稳定;(2)入渗速率与时间成负指数幂函数关系,符合Kositakov模型;(3)初始含水率越高,湿润锋移动速度越快,影响范围越深,稳渗时湿润锋深度在600~1 000mm及以上;(4)土体剖面含水率分布受土体非均质性的影响,自上而下呈波动式下降。[结论]崩岗堆积土体最大失稳深度至少为600~1 000mm,甚至可以达到1 000mm以上,崩积锥的非均质性具有阻渗作用,易形成滞水层并发生潜蚀,对崩岗侵蚀过程产生影响,是渗透研究的重点。 相似文献