工程堆積體坡面水蝕過程及土質(zhì)可蝕性研究
發(fā)布時間:2021-12-17 01:01
工程堆積體是交通、工礦、水利工程和城鎮(zhèn)開發(fā)等建設(shè)項目中產(chǎn)生的棄土棄渣堆積物。隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速迅猛的發(fā)展,各類生產(chǎn)建設(shè)項目數(shù)量劇增,工程堆積體數(shù)量也隨之不斷增加。由于工程堆積體邊坡陡、短促、疏松、地面組成物質(zhì)復(fù)雜等特點,比原地貌更易產(chǎn)生大量水土流失。本文以砂黃土和紅土區(qū)工程堆積體為研究對象,綜合前期野外調(diào)查資料,對工程堆積體下墊面進(jìn)行概化后,采用人工模擬降雨試驗方法,對砂黃土和紅土區(qū)不同石礫含量的工程堆積體土石混合土質(zhì)可蝕性進(jìn)行研究,同時探究工程堆積體的坡面產(chǎn)流產(chǎn)沙過程和水流水力學(xué)參數(shù)特征及水沙響應(yīng)過程,以期為工程堆積體土壤侵蝕預(yù)報提供科學(xué)基礎(chǔ)。得出以下主要結(jié)論:(1)研究了砂黃土區(qū)和紅土區(qū)工程堆積體坡面產(chǎn)流特征。兩種土類起始產(chǎn)流時間均隨雨強(qiáng)增大而減小,與石礫含量間無特定的顯著相關(guān)。徑流率隨雨強(qiáng)的增大呈冪函數(shù)增大,隨石礫含量的增大均先減小后增大,以10%石礫含量值最小。入滲率隨雨強(qiáng)的增大而增大,隨石礫含量的增大先增大后減小,以10%石礫含量值最大。紅土平均徑流率和徑流系數(shù)分別是砂黃土的13和12倍。(2)對砂黃土區(qū)和紅土區(qū)工程堆積體坡面侵蝕...
【文章來源】:西北農(nóng)林科技大學(xué)陜西省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
a-h不同石礫含量下徑流率和入滲率隨產(chǎn)流歷時變化過程
圖 3- 2 不同石礫含量下徑流率隨雨強(qiáng)變化 圖 3- 3 不同石礫含量下入滲率隨雨強(qiáng)變化Fig. 3-2 Variation of runoff with rainfall intensity Fig. 3-2 Variation of infiltration with rainfall intensity壤入滲的范圍內(nèi),雨強(qiáng)增大入滲率隨著增大,降雨強(qiáng)度大于土壤入滲能力后,則土壤入滲率只與土壤本身的性質(zhì)決定,與降雨無關(guān)。表 3- 3 不同石礫含量徑流率與雨強(qiáng)間擬合關(guān)系Table 3-3 The regression relation between runoff and intensity in different fragment percent石礫含量Fragment percent擬合式Formula fitting樣本數(shù) nSample sizeR2P0% Q=1.492I1.3894 0.857 0.05310% Q=0.939I1.9304 0.943 0.03720% Q=2.085I1.2924 0.935 0.04630% Q=2.417I1.2574 0.989 0.0053.1.1.4 坡面入滲、產(chǎn)流隨石礫含量比的變化降雨強(qiáng)度為1.0、1.5、2.0和2.5 mm/min的次降雨平均徑流率分別在1.13~2.46 L/min、1.40~3.79 L/min、3.23~6.10 L/min 和 5.89~7.53 L/min 之間;平均入滲率在 0.45~0.75
圖 3- 2 不同石礫含量下徑流率隨雨強(qiáng)變化 圖 3- 3 不同石礫含量下入滲率隨雨強(qiáng)變化Fig. 3-2 Variation of runoff with rainfall intensity Fig. 3-2 Variation of infiltration with rainfall intensity壤入滲的范圍內(nèi),雨強(qiáng)增大入滲率隨著增大,降雨強(qiáng)度大于土壤入滲能力后,則土壤入滲率只與土壤本身的性質(zhì)決定,與降雨無關(guān)。表 3- 3 不同石礫含量徑流率與雨強(qiáng)間擬合關(guān)系Table 3-3 The regression relation between runoff and intensity in different fragment percent石礫含量Fragment percent擬合式Formula fitting樣本數(shù) nSample sizeR2P0% Q=1.492I1.3894 0.857 0.05310% Q=0.939I1.9304 0.943 0.03720% Q=2.085I1.2924 0.935 0.04630% Q=2.417I1.2574 0.989 0.0053.1.1.4 坡面入滲、產(chǎn)流隨石礫含量比的變化降雨強(qiáng)度為1.0、1.5、2.0和2.5 mm/min的次降雨平均徑流率分別在1.13~2.46 L/min、1.40~3.79 L/min、3.23~6.10 L/min 和 5.89~7.53 L/min 之間;平均入滲率在 0.45~0.75
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]生產(chǎn)建設(shè)項目棄土堆置體下墊面仿真模擬標(biāo)準(zhǔn)化參數(shù)[J]. 趙暄,謝永生,景民曉,楊亞利,李文華. 水土保持學(xué)報. 2012(05)
[2]東北丘陵漫崗區(qū)坡耕地土壤抗蝕性研究[J]. 許曉鴻,隋媛媛,張瑜,王永豐,劉明義. 水土保持通報. 2012(04)
[3]長江上游不同植物籬系統(tǒng)土壤抗沖、抗蝕特征[J]. 黎建強(qiáng),張洪江,陳奇伯,周紅芬. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報. 2012(07)
[4]黃土坡面片蝕過程動力學(xué)機(jī)理試驗研究[J]. 劉俊娥,王占禮,高素娟,張寬地. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2012(07)
[5]談?wù)勯_發(fā)建設(shè)項目的水土流失及防治[J]. 鄭芬. 山西水土保持科技. 2012(01)
[6]長治市開發(fā)建設(shè)項目土壤侵蝕模數(shù)實地監(jiān)測研究[J]. 李志斌,喬麗婷. 山西水土保持科技. 2012(01)
[7]東北典型薄層黑土區(qū)土壤可蝕性模型適用性分析[J]. 王彬,鄭粉莉,王玉璽. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2012(06)
[8]四川盆地紫色土小流域土壤的可蝕性[J]. 劉泉,李占斌,李鵬,韓建剛. 綿陽師范學(xué)院學(xué)報. 2012(02)
[9]紫色丘陵區(qū)幾種土壤可蝕性K值估算方法的比較[J]. 史東梅,陳正發(fā),蔣光毅,江東. 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2012(01)
[10]桂西北喀斯特地區(qū)不同土地利用類型土壤抗蝕性研究[J]. 陳佳,陳洪松,馮騰,王克林,張偉. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2012(01)
碩士論文
[1]我國南方不同類型土壤可蝕性K值及相關(guān)因子研究[D]. 張黎明.華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005
本文編號:3539121
【文章來源】:西北農(nóng)林科技大學(xué)陜西省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
a-h不同石礫含量下徑流率和入滲率隨產(chǎn)流歷時變化過程
圖 3- 2 不同石礫含量下徑流率隨雨強(qiáng)變化 圖 3- 3 不同石礫含量下入滲率隨雨強(qiáng)變化Fig. 3-2 Variation of runoff with rainfall intensity Fig. 3-2 Variation of infiltration with rainfall intensity壤入滲的范圍內(nèi),雨強(qiáng)增大入滲率隨著增大,降雨強(qiáng)度大于土壤入滲能力后,則土壤入滲率只與土壤本身的性質(zhì)決定,與降雨無關(guān)。表 3- 3 不同石礫含量徑流率與雨強(qiáng)間擬合關(guān)系Table 3-3 The regression relation between runoff and intensity in different fragment percent石礫含量Fragment percent擬合式Formula fitting樣本數(shù) nSample sizeR2P0% Q=1.492I1.3894 0.857 0.05310% Q=0.939I1.9304 0.943 0.03720% Q=2.085I1.2924 0.935 0.04630% Q=2.417I1.2574 0.989 0.0053.1.1.4 坡面入滲、產(chǎn)流隨石礫含量比的變化降雨強(qiáng)度為1.0、1.5、2.0和2.5 mm/min的次降雨平均徑流率分別在1.13~2.46 L/min、1.40~3.79 L/min、3.23~6.10 L/min 和 5.89~7.53 L/min 之間;平均入滲率在 0.45~0.75
圖 3- 2 不同石礫含量下徑流率隨雨強(qiáng)變化 圖 3- 3 不同石礫含量下入滲率隨雨強(qiáng)變化Fig. 3-2 Variation of runoff with rainfall intensity Fig. 3-2 Variation of infiltration with rainfall intensity壤入滲的范圍內(nèi),雨強(qiáng)增大入滲率隨著增大,降雨強(qiáng)度大于土壤入滲能力后,則土壤入滲率只與土壤本身的性質(zhì)決定,與降雨無關(guān)。表 3- 3 不同石礫含量徑流率與雨強(qiáng)間擬合關(guān)系Table 3-3 The regression relation between runoff and intensity in different fragment percent石礫含量Fragment percent擬合式Formula fitting樣本數(shù) nSample sizeR2P0% Q=1.492I1.3894 0.857 0.05310% Q=0.939I1.9304 0.943 0.03720% Q=2.085I1.2924 0.935 0.04630% Q=2.417I1.2574 0.989 0.0053.1.1.4 坡面入滲、產(chǎn)流隨石礫含量比的變化降雨強(qiáng)度為1.0、1.5、2.0和2.5 mm/min的次降雨平均徑流率分別在1.13~2.46 L/min、1.40~3.79 L/min、3.23~6.10 L/min 和 5.89~7.53 L/min 之間;平均入滲率在 0.45~0.75
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]生產(chǎn)建設(shè)項目棄土堆置體下墊面仿真模擬標(biāo)準(zhǔn)化參數(shù)[J]. 趙暄,謝永生,景民曉,楊亞利,李文華. 水土保持學(xué)報. 2012(05)
[2]東北丘陵漫崗區(qū)坡耕地土壤抗蝕性研究[J]. 許曉鴻,隋媛媛,張瑜,王永豐,劉明義. 水土保持通報. 2012(04)
[3]長江上游不同植物籬系統(tǒng)土壤抗沖、抗蝕特征[J]. 黎建強(qiáng),張洪江,陳奇伯,周紅芬. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報. 2012(07)
[4]黃土坡面片蝕過程動力學(xué)機(jī)理試驗研究[J]. 劉俊娥,王占禮,高素娟,張寬地. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2012(07)
[5]談?wù)勯_發(fā)建設(shè)項目的水土流失及防治[J]. 鄭芬. 山西水土保持科技. 2012(01)
[6]長治市開發(fā)建設(shè)項目土壤侵蝕模數(shù)實地監(jiān)測研究[J]. 李志斌,喬麗婷. 山西水土保持科技. 2012(01)
[7]東北典型薄層黑土區(qū)土壤可蝕性模型適用性分析[J]. 王彬,鄭粉莉,王玉璽. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2012(06)
[8]四川盆地紫色土小流域土壤的可蝕性[J]. 劉泉,李占斌,李鵬,韓建剛. 綿陽師范學(xué)院學(xué)報. 2012(02)
[9]紫色丘陵區(qū)幾種土壤可蝕性K值估算方法的比較[J]. 史東梅,陳正發(fā),蔣光毅,江東. 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2012(01)
[10]桂西北喀斯特地區(qū)不同土地利用類型土壤抗蝕性研究[J]. 陳佳,陳洪松,馮騰,王克林,張偉. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報. 2012(01)
碩士論文
[1]我國南方不同類型土壤可蝕性K值及相關(guān)因子研究[D]. 張黎明.華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005
本文編號:3539121
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