تاثیر همزمان وزش باد و بارش باران بر پارامترهای هیدرولیکی جریان ورقه ای و شدت فرسایش بین شیاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EJSMS-8-2_001

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1398

چکیده مقاله:

چکیده سابقه و هدف: بسیاری از رگبارهای طبیعی با وزش باد همراه است. این در حالی است که تاکنون پژوهش جامعی در زمینه نقش باد در فرسایش ناشی از باران در شرایط آزمایشگاهی در ایران گزارش نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرعت های مختلف باد در تقابل با شدت های مختلف باران بر پارامترهای هیدرولیکی جریان ورقه ای و همچنین شدت فرسایش بین شیاری در چند خاک زراعی انجام شد. به این منظور، از یک دستگاه شبیه ساز همزمان باد، باران و رواناب که برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده است، استفاده گردید. مواد و روش ها: ترکیب های مختلف از چهار سرعت باد شامل صفر، 6، 9 و 12 متر در ثانیه و سه شدت باران شامل 30، 50 و 75 میلی متر در ساعت بر روی سه خاک زراعی با بزرگترین اندازه ذرات 2، 75/4 و 8 میلی متر، هر یک در سه تکرار ایجاد شد. پارامترهای هیدرولیکی جریان شامل سرعت جریان، عمق لایه آب، تنش برشی، قدرت جریان و قدرت جریان واحد و همچنین شدت فرسایش بین شیاری اندازه گیری شد. در ادامه، تاثیر سرعت باد بر پارامترهای هیدرولیکی جریان ورقه ای و همچنین اثر این پارامترها بر شدت فرسایش بین شیاری مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بسته به سرعت باد، شدت فرسایش بین شیاری بین 021/0 تا 22/0 گرم بر متر مربع در ثانیه متغیر است. در این پژوهش، سرعت 6 تا 9 متر بر ثانیه باد به عنوان حد آستانه تعیین شد. با افزایش سرعت باد به ویژه در سرعت های بیش از این آستانه، سرعت و قدرت جریان واحد افزایش و در مقابل، عمق جریان و تنش برشی کاهش یافتند. همچنین با افزایش سرعت باد تا مقدار آستانه، قدرت جریان ابتدا افزایش و در ادامه کاهش پیدا کرد. نتایج همچنین گویای این مطلب بود که افزایش سرعت باد از طریق تاثیر بر پارامترهای هیدرولیکی جریان ورقه ای، شدت فرسایش بین شیاری را کنترل می کند. با افزایش سرعت و قدرت جریان واحد، شدت فرسایش بین شیاری افزایش یافت در حالی که، افزایش عمق لایه آب و همچنین افزایش تنش برشی و قدرت جریان، به دلیل صرف بخشی از انرژی قطرات باران برای عبور از لایه آب، باعث کاهش شدت فرسایش بین شیاری شد. در واقع، رابطه عکس سرعت- عمق جریان، سایر پارامترهای هیدرولیکی را نیز تحت تاثیر قرار داد. از طرفی، با افزایش اندازه خاکدانه های در معرض فرسایش، عمق لایه آب افزایش و در مقابل، سرعت و قدرت جریان واحد کاهش و در نتیجه شدت فرسایش بین شیاری کاهش یافت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که در رگبارهای متاثر از وزش بادها به ویژه در سرعت های بیشتر از سرعت آستانه باد، به دلیل افزایش فرسایندگی باران، افزایش سرعت جریان رواناب و همچنین کاهش عمق لایه آب، شدت فرسایش بین شیاری تشدید می شود. همچنین مشخص گردید که با اعمال مدیریت صحیح خاک در اراضی کشاورزی در راستای افزایش اندازه و پایداری خاکدانه های موجود در سطح و در نتیجه افزایش ضریب زبری، می توان سرعت جریان رواناب و همچنین شدت فرسایش را کاهش داد. از منظر دیگر، وجود خاکدانه های درشت و پایدار در سطح، با افزایش عمق لایه آب موجود در سطح از برخورد مستقیم قطرات باران و تشدید فرسایش بین شیاری جلوگیری می کند. یافته های این پژوهش اهمیت و لزوم انجام آزمایش های بیشتر در زمینه فرآیندها و مکانیسم های فرسایش ناشی اثر همزمان وزش باد و بارش باران را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

باران متاثر از باد ، سرعت جریان ، عمق آب ، سرعت باد ، شدت باران

نویسندگان

روح اله رضایی ارشد

دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

مجید محمودآبادی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ali, M., Sterk, G., Seeger, K.M., Boersema, M.P., and Peters, ...
  • parameters on sediment transport capacity in overland flow over erodible ...
  • Earth Syst. Sci. 16: 2. 591-601. ...
  • An, J., Zheng, F., Lu, J., and Li, G. 2012. ...
  • hydrodynamic mechanism of soil erosion under simulated rainfall conditions. Soil ...
  • Arjmand Sajjadi, S., and Mahmoodabadi, M. 2015. Sediment concentration and ...
  • characteristics of rain-induced overland flows in arid land soils. J. ...
  • Asadi, H., and Rouhipour, H. 2007. The dynamic of sheet ...
  • Iranian Soil Science Congress. Pp: 1256-1257. (In Persian) ...
  • Bajracharya, R.M., Lal, R., and Elliot, W.J. 1992. Interrill erodibility ...
  • based on field rainfall simulation. Soil Sci. Soc. Am. J. ...
  • Bako, A.N., Darboux, F., James, F., Josserand, C., and Lucas, ...
  • stress caused by raindrop impact at the soil surface: scaling ...
  • depth. Earth Surf. Process. Land. 41: 9. 1199-1210. ...
  • Cornelis, W.M., Oltenfreiter, G., Gabriels, D., and Hartmann, R. 2004. ...
  • sand due to wind-driven rain: horizontal flux and sediment transport ...
  • De Lima, J.L.M.P. 1989. The influence of the angle of ...
  • overland flow process. In: Proceedings of the Baltimore Symposium, New ...
  • surface water modeling. Baltimore, US. Pp: 73-82. ...
  • De Lima, J.L.M.P., Van Dijck, P.M., and Spaan, W.P. 1992. ...
  • wind-driven rain. Soil Tech. 5: 151-166. ...
  • Defersha, M.B., Quraishi, S., and Melesse, A. 2011. The effect ...
  • antecedent moisture content on interrill erosion, runoff and sediment size ...
  • highlands of Ethiopia. Hydrol. Earth Syst. Sci. 15: 2367-2375. ...
  • Dimoyiannis, D., Valmis, S., and Danalatos, N.G. 2006. Interrill erosion ...
  • soils: modelling sediment delivery. Earth Surf. Process. Land. 31: 8. ...
  • Erpul, G., Gabriels, D., and Jannssens, D. 1998. Assessing the ...
  • simulated rainfall in a wind tunnel. Soil Tillage Res. 45: ...
  • Erpul, G., Gabriels, D., and Norton, D.L. 2005. Sand detachment ...
  • Earth Surf. Process. Land. 30: 241-250. ...
  • Erpul, G., Gabriels, D., and Norton, L.D. 2004. Wind effects ...
  • raindrop-impacted shallow flow: a wind tunnel study. Earth Surf. Process. ...
  • Erpul, G., Norton, L.D., and Gabriels, D. 2003a. Sediment transport ...
  • under wind-driven rain. J. Hydrol. 276: 184-197. ...
  • Erpul, G., Norton, L.D., and Gabriels, D. 2003b. The effect ...
  • rainsplash detachment. Trans. ASAE. 46: 1. 51-62. ...
  • Erpul, G., Norton, L.D., and Gabriels, D. 2002. Raindrop-induced and ...
  • particle transport. Catena. 47: 3. 227-243. ...
  • Fister, W., and Schmidt, R.G. 2008. Concept of a single ...
  • of wind and water erosion in the field. In: Proceedings ...
  • Combating desertification: assessment, adaptation and mitigation strategies. 23: 106-113. ...
  • Fister, W., Iserloh, T., Ries, J.B., and Schmidt, R.G. 2011. ...
  • characteristics of a small portable rainfall simulator and a combined ...
  • rainfall simulator. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues. 55: 3. 109-126. ...
  • Fister, W., Iserloh, T., Ries, J.B., and Schmidt, R.G. 2012. ...
  • simulator for in situ soil erosion measurements. Catena. 91: 72-84. ...
  • Fox, D.M., and Bryan, R.B. 1999. The relationship of soil ...
  • gradient. Catena. 38: 211-222. ...
  • Gilley, J.E., Woolhiser, D.A., and McWhorter, D.B., 1985. Interrill soil ...
  • development of model equations. Trans. ASAE. 28: 147-153. ...
  • Giménez, R., and Govers, G. 2002. Flow detachment by concentrated ...
  • irregular beds. Soil Sci. Soc. Am. J. 66: 5. 1475-1483. ...
  • Guy, B.T., Dickinson, W.T., Rudra, R.P., and Wall, G.J. 1990. ...
  • sheet flow and the influence of simulated rainfall. Earth Surf. ...
  • Huang, C.H., Norton, L.D., and Zheng, F.L. 2000. Vertical hydraulic ...
  • water and sediment effects on erosion processes and sediment regimes. ...
  • Hui-Ming, S.H.I.H., and Yang, C.T. 2009. Estimating overland flow erosion ...
  • unit stream power. Int. J. Sed. Res. 24: 1. 46-62. ...
  • Iserloh, T., Fister, W., Marzen, M., Seeger, M., Kuhn, N.J., ...
  • wind-driven rain for soil erosion–an experimental approach. Zeitschrift für Geomorphologie, ...
  • Supplementary Issues. 57: 1. 193-201. ...
  • Issa, O.M., Bissonnais, Y.L., Planchon, O., Favis-Mortlock, D., Silvera, N., ...
  • 6. Soil detachment and transport on field-and laboratory-scale interrill areas: ...
  • processes and the size-selectivity of eroded sediment. Earth Surf. Process. ...
  • Kheirabadi, H., Mahmoodabadi, M., Jalali, V.R., and Naghavi, H. 2018. ...
  • erosion and net erosion influenced by soil bed length, wind ...
  • distribution. Geoderma. 323: 22-30. ...
  • Kinnell, P.I.A. 1993. Interrill erodibilities based on the rainfall intensity ...
  • erosivity factor. Soil Res. 31: 3. 319-332. ...
  • Kinnell, P.I.A. 2005. Raindrop impact induced erosion processes and prediction: ...
  • Hydrol. Process. 19: 14. 2815-2844. ...
  • Kinnell, P.I.A. 1991. The effect of flow depth on sediment ...
  • impacting shallow flows. Trans. ASAE. 34: 161-168. ...
  • Kinnell, P.I.A., and Wood, J.T. 1992. Isolating erosivity and erodibility ...
  • erosion by rain-impacted flow. Trans. ASAE. 35: 201-205. ...
  • Mahmoodabadi, M., and Ahmadbeygi, B. 2013. Dry and water-stable aggregates ...
  • cultivation systems of arid region soils. Arab. J. Geosci. 6: ...
  • Mahmoodabadi, M., and Cerdà, A. 2013. WEPP calibration for improved ...
  • interrill erosion in semi-arid to arid environments. Geoderma. 204-205: 75-83. ...
  • Mahmoodabadi, M., Ghadiri, H., Rose, C., Yu, B., Rafahi, H., ...
  • Evaluation of GUEST and WEPP with a new approach for ...
  • transport capacity. J. Hydrol. 513: 413-421. ...
  • Mahmoodabadi, M., Ghadiri, H., Yu, B., and Rose, C. 2014 ...
  • quantification of flow-driven rill erosion parameters based on physical principles. ...
  • Marzen, M., Iserloh, T., Casper, M.C., and Ries, J.B. 2015. ...
  • detachment by rain splash and wind-driven rain splash. Catena. 127: ...
  • Morgan, R.P.C. 2005. Soil Erosion and Conservation. Third edition. Blackwell ...
  • Nearing, M.A., Bradford, J.M., and Parker, S.C. 1991. Soil detachment ...
  • low slopes. Soil Sci. Soc. Am. J. 55: 339-344. ...
  • Nearing, M.A., Foster, G.R., Lane, L.J., and Finkner, S.C. 1989. ...
  • erosion model for USDA-Water Erosion Prediction Project technology. Trans. ASAE. ...
  • Nearing, M.A., Norton, L.D., Bulgakov, D.A., and Larionov, G.A. 1997. ...
  • erosion in eroding rills. Water Reso. Res. 33: 865-876. ...
  • Pla, S.I. 2003. Erosion research in Latin America. In: Gabriel, ...
  • Proceeding of International Symposium, 25 year of assessment of erosion. ...
  • Prosser, I.P., and Rustomji, P. 2000. Sediment transport capacity relations ...
  • Prog. Phys. Geogr. 24: 2. 179-193. ...
  • Ries, J.B., Fister, W., Iserloh, T., and Marzen, M. 2010. ...
  • for in situ rainfall simulation experiments. EGU General Assembly Conference ...
  • Rouhipour, H., Ghadiri, H., and Rose, C.W. 2006. Investigation of ...
  • flow-driven and rainfall-driven erosion processes. Soil Res. 44: 5. 503-514. ...
  • Schack-Kirchner, H., Schmid, T., and Hildebrand, E. 2005. High-resolution monitoring ...
  • surface-flow depth with frequency-domain probes. Soil Sci. Soc. Am. J. ...
  • Schmidt, J., 1991. A mathematical model to simulate rainfall erosion. ...
  • Schmidt, J., Werner, M.V., and Schindewolf, M. 2017. Wind effects ...
  • sensitivity analysis using model simulations on catchment scale. Catena. 148: ...
  • Shih, H.M., and Yang, C.T. 2009. Estimating overland flow erosion ...
  • stream power. Int. J. Sed. Res. 24: 46-62. ...
  • Singer, M.J., Walker, P.H., Hutka, J., and Green, P. 1981. ...
  • rainfall and runoff at varying cover levels. Division of Soils ...
  • Sirjani, E., and Mahmoodabadi, M. 2014. Effects of sheet flow ...
  • sediment load. Arab. J. Geosci. 7: 203-210. ...
  • Torri, D., Sfalanga, M., and Del Sette, M. 1987. Splash ...
  • cohesion. Catena. 14: 149-155. ...
  • Toy, T.G., Foster, G.R., and Renard, K.G. 2002. Soil Erosion: ...
  • Measurement and Control. John Wiley and Sons, Inc., New York. ...
  • Valmis, S., Dimoyiannis, D., and Danalatos, N.G. 2005. Assessing interrill ...
  • soil aggregate instability index, rainfall intensity and slope angle on ...
  • central Greece. Soil Tillage. Res. 80: 1. 139-147. ...
  • Yang, C.T. 1972. Unit stream power and sediment transport. J. ...
  • Zamani, S., and Mahmoodabadi, M. 2013. Effect of particle-size distribution ...
  • erosion rate and soil erodibility. Arch. Agron. Soil Sci. 59: ...
  • Zhang, G.H., Liu, B.Y., Liu, G.B., He, X.W., and Nearing, ...
  • undisturbed soil by shallow flow. Soil Sci. Soc. Am. J. ...
  • Zhang, G.H., Liu, B.Y., Nearing, M.A., Huang, C.H., and Zhang, ...
  • detachment by shallow flow. Trans. ASAE. 45: 351-357. ...
  • Zhang, G.H., Liu, Y.M., Han, Y.F., and Zhang, X.C. 2009. ...
  • on steep slopes: I. Transport capacity estimation. Soil Sci. Soc. ...
  • Zhang, G.H., Wang, L.L., Tang, K.M., Luo, R.T., and Zhang, ...
  • size on transport capacity of overland flow on steep slopes. ...
  • Zhang, X.J., and Wang, Z.L. 2017. Interrill soil erosion processes ...
  • Zhang, X.C., Nearing, M.A., Norton, L.D., Miller, W.P., and West, ...
  • interrill sediment delivery. Soil Sci. Soc. Am. J. 62: 2. ...
  • Zheng, F.L. 2005. Effect of accelerated soil erosion on soil ...
  • on the Loess Plateau. Pedosphere. 15: 6. 707-715. ...
  • نمایش کامل مراجع