* 国家自然科学基金委员会支持需上苦金项目(48971053)
影响侵蚀量的因素很多,如降雨情况、地形(坡度、坡长、坡形
1 试验区基本情况
张家口试验小区位于张家口市郊沈家屯镇马家沟流域郭家梁试验场西南坡耕地上,东经
表1 张家口试验小区土壤性质分析 |
Soil properties of runoff plots at Zhangjiakou gully |
|
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| 粒度组成(%) |
| 有机质含量 |
小区 | 坡度 | 砂粒 | 粉粒 | 粘粒 | (%) |
2 | 5° | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.53 |
3 | 10° | 44.8 | 45.2 | 11.0 | 0.57 |
4 | 15° | 41.5 | 49.0 | 9.5 | 0.66 |
5 | 20° | 38.0 | 52.5 | 9.5 | 0.55 |
6 | 25° | 32.5 | 55.7 | 11.8 | 0.43 |
7 | 30° | 44.5 | 49.0 | 6.5 | 0.38 |
五分地沟和五不进沟位于内蒙古自治区准格尔旗境内。准格尔旗属于中温带大陆性气候,年平均气温
分地沟小区坡度分别为6°、9°、
天然降雨观测是每次降雨后,测集水池中水位,取水沙样。然后将水沙样过滤,烘干,称重。最后计算含沙量、径流量、侵蚀量。
2 观测结果
2.1 雨强
在地表状况变化不大时,降雨因素就成为侵蚀量的决定因子。在黄土高原,次降雨降雨量与侵蚀量相关性差,与降雨强度则存在很好的相关关系。陈永宗、王万忠、蔡强国等发现,黄土高原坡面次降雨流失量与最大
Qs=kIm30 | (1) |
Qs=kI30+c | (2) |
式中Qs是侵蚀量
lgQs=lgk+mlgI30
以下幂函数方程都是这样计算的,方程(1)的结果见表
表2 五不进沟侵蚀量与最大30分钟雨强回归方程 |
Equations for soil loss based on rainfall intensity (I30)in Wubujingou gully |
方程 | 坡度 | 主程 | R2 | 次数 | 显著性 |
Qs=kIm30 | 9° | Qs=0.0018I3.2130 | 0.67 | 13 | 非常显著 |
| 12° | Qs=0.0097I2.7030 | 0.51 | 12 | 非常显著 |
| 15° | Qs=0.0108I2.7730 | 0.27 | 12 | 不显著 |
| 17° | Qs=0.0009I3.6930 | 0.77 | 13 | 非常显著 |
| 20° | Qs=0.005I3.9730 | 0.63 | 13 | 非常显著 |
Qs=kI30+c | 9° | Qs=1.27I30-6.66 | 0.73 | 13 | 非常显著 |
| 12° | Qs=2.31I30-11.59 | 0.41 | 12 | 不显著 |
| 15° | Qs=3.77I30-19.37 | 0.69 | 12 | 非常显著 |
| 17° | Qs=4.89I30-28.81 | 0.29 | 13 | 不显著 |
| 20° | Qs=19.86I30-94.45 | 0.78 | 13 | 非常显著 |
注:显著、不显著指在0.05水平检验的结果,非常显著指在0.01水平下显著,下同。 | |||||
方程(1)中m值与坡度的关系不明显,
表3 五分地沟侵蚀量与最大30分钟雨强回归方程 |
Equations for soil loss based on rainfall intensity (I30) in Wubujingou gully |
方程形式 | 坡度 | 方程 | R2 | 次数 | 检验结果 |
Qs=kIm30 | 6° | Qs=0.16I1.3430 | 0.61 | 9 | 显著 |
| 9° | Qs=0.22I1.6130 | 0.92 | 9 | 非常显著 |
| 12° | Qs=0.86I0.9630 | 0.59 | 9 | 显著 |
| 15° | Qs=0.95I1.2930 | 0.72 | 9 | 非常显著 |
Qs=kI30+c | 6° | Qs=0.86I30-4.52 | 0.64 | 9 | 显著 |
| 9° | Qs=1.75I30-7.64 | 0.92 | 9 | 非常显著 |
| 12° | Qs=1.00I30-1.92 | 0.71 | 9 | 非常显著 |
| 15° | Qs=3.41I30-13.95 | 0.81 | 9 | 非常显著 |
2.2 径流量
研究表明,径流量与侵蚀量有着较好的相关关系。在一次模拟降雨实验过程中,累计径流量与侵蚀量线性回归结果很好
Qs=kQm | (3) |
式中Q是径流量(m3)。
表4 侵蚀量与径流量回归方程 |
Equations for soil loss based on runoff(Q) |
地点 | 坡度 | 方程 | R2 | 次数 | 显著性 |
| 9° | Qs=94.30Q1.68 | 0.85 | 13 | 非常显著 |
| 12° | Qs=123.06Q1.64 | 0.84 | 12 | 非常显著 |
五不进沟 | 15° | Qs=562.73Q2.13 | 0.72 | 12 | 非常显著 |
| 17° | Qs=56.42Q1.51 | 0.55 | 13 | 非常显著 |
| 20° | Qs=1002.07Q1.89 | 0.86 | 13 | 非常显著 |
| 6° | Qs=9.89Q0.797 | 0.65 | 9 | 非常显著 |
五分地沟 | 9° | Qs=36.12Q0.886 | 0.63 | 9 | 非常显著 |
| 12° | Qs=19.65Q0.629 | 0.78 | 9 | 非常显著 |
| 15° | Qs=56.77Q0.729 | 0.74 | 9 | 非常显著 |
| 0° | Qs=1.49Q0.545 | 0.48 | 28 | 非常显著 |
| 5° | Qs=7.25Q0.747 | 0.75 | 29 | 非常显著 |
| 10° | Qs=11.99Q0.758 | 0.77 | 28 | 非常显著 |
张家口 | 15° | Qs=18.08Q0.848 | 0.78 | 29 | 非常显著 |
| 20° | Qs=19.36Q0.845 | 0.65 | 29 | 非常显著 |
| 25° | Qs=27.54Q0.850 | 0.70 | 29 | 非常显著 |
| 30° | Qs=29.36Q0.782 | 0.66 | 29 | 非常显著 |
各小区方程回归结果都非常显著,其中m与坡度的关系不明显,
2.3 坡度
关于多年平均侵蚀量与坡度的关系研究很多,而次降雨侵蚀量与坡度的单因子回归方程结果不显著。当坡度与径流量、雨强等因素结合,用来计算次降雨侵蚀量,效果就会变好
Qs=kQmSn〔12〕 | (4) |
Qs=kIm30Sn | (5) |
Qs=kQmSnIp30〔4〕 | (6) |
式中 S是坡度因子,以正切表示,
表5 多元回归方程 |
Soil loss equations based on runoff(Q)、slope(S) and rainfall intensity(I30) |
地点 | 方程 | R2 | 次数 | 检验结果 |
五不进沟 | Qs=98.49Q1.41S1.73I1.1030 | 0.76 | 63 | 非常显著 |
| Qs=1813.43Q1.77S1.58 | 0.74 | 63 | 非常显著 |
| Qs=0.09I3.3030S2.32 | 0.56 | 63 | 非常显著 |
五分地沟 | Qs=31.32Q0.32S1.64I0.8630 | 0.80 | 36 | 非常显著 |
| Qs=475.95Q0.72S1.72 | 0.74 | 36 | 非常显著 |
| Qs=6.43I1.3030S1.58 | 0.78 | 36 | 非常显著 |
张家口 | Qs=35.06Q0.80S0.57 | 0.73 | 173 | 非常显著 |
注:张家口0°小区未参与运算。 | ||||
3 讨论
3.1 方程的选择
方程选择的标准主要是回归方程的R2值。
3.1.1 单因子方程
指坡度或坡长等因素一定时,所建立的侵蚀量与某一变量的方程,本文指就每个径流小区建立的方程。将各回归方程的
表6 R2均值及均方差 |
Average R2 and square roots of their variances |
地点 | 方程 | R2平均值 | R2均方差 |
| Qs=kQm | 0.77 | 0.13 |
五不进沟 | Qs=kIm | 0.57 | 0.19 |
| Qs=kI+c | 0.58 | 0.22 |
| Qs=kQm | 0.70 | 0.07 |
五分地沟 | Qs=kIm | 0.71 | 0.15 |
| Qs=kI+c | 0.77 | 0.12 |
张家口 | Qs=kQm | 0.69 | 0.11 |
从表6及表2、表
3.1.2 双因子以及三因子方程 多因子回归方程的结果(表5)都非常显著,以R2为标准,方程(5)的结果差一些。方程(6)比方程(4)多引进一个变量,R2值略有增加,但计算量增大,且Q与I30本身相关。因此,方程(4)应优于(6)。将三地侵蚀量的对数的实测值与计算值(据方程(4)计算)作图于图1、图2、图3,实测值与计算值符合较好。 从图1可以看到,五不进沟17°小区多数点计算值大于实测值。前已述及,年侵蚀量17°小区略小于15°小区。将17°小区作为异常值去掉,用其它小区资料得出 Qs=6760.83Q1.82S2.23 R2=0.84 n=50 |
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图2 五分地沟lgQs实测及计算值 | 图3 张家口lgQs实测及计算值 |
Observed and calculated values of soil loss at Wufendigou | Observed and calculated values of soil loss at Zhangjiakou |
图2中五分地沟12°小区也有类似现象,用其它三个小区资料得
Qs=863.38Q0.77S1.95 R2=0.81 n=27 |
作上述处理后,R2值明显增大。
3.2 雨强与径流量的关系
一些研究者用坡长(L)及雨强
3.3 系数的大小
将Qs=kQmSnIp30看作总方程,以上其它方程就是该方程的某种简化形式。由于方程之间有联系,上述方程系数之间有一些规律,如方程
k表示地面粗糙度、颗粒粒度等因素的影响。由于各自所用单位不同,大小比较没有意义。
表7 m、n值表 |
Values of m and n |
研究者 | 来源 | 雨强(mm/h) | m | n |
Wainwright | 野外模拟试验 | 100 | 1.14 | 0.24 |
Bissonais等 | 室内模拟试验 | 30 | 0.98~1.28 |
|
Mathier等 | 野外模拟试验 | 2~15 | 1.5 | 0.9 |
Band | 野外观测 | 6 | 2.07 | 0.84 |
Averaert | 室内模拟试验 | 60 | 1.10~3.10 | 1.77~2.96 |
本文 | 五不进沟 | 17.72 | 1.77 | 1.58 |
| 五分地沟 | 20.92 | 0.72 | 1.72 |
| 张家口 | - | 0.80 | 0.57 |
注:五不进沟、五分地沟雨强用两倍最大30分钟雨强。张家口无雨强资料。*用方程(3)计算的结果。 | ||||
一般认为,m值表示水流的输送能力,而
Wainwright解释其实验所得
与Julien和Simons的标准相比,本文中五不进沟
表8 张家口小区各年计算m、n |
Calculated m and n for data collected during every year at plots of Zhangjiakou |
年份 | k | m | n | R2 | 次数 |
1992 | 22.48 | 0.68 | 0.69` | 0.78 | 90 |
1993 | 321.88 | 1.27 | 0.81 | 0.89 | 24 |
1994 | 129.03 | 1.31 | 0.27 | 0.70 | 59 |
由表8可见,1993年、
张家口n值各年变化较大,没有明显的趋势
4 结论
综上所述,可得出以下结论:
1.方程Qs=kQmSn和
2.坡度小区(坡长一定
3.方程Qs=kQmSn中
参考文献
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