Agricultural fields act as major sources of sediment pollution for sur การแปล - Agricultural fields act as major sources of sediment pollution for sur ไทย วิธีการพูด

Agricultural fields act as major so

Agricultural fields act as major sources of sediment pollution for surface waters. Grassed waterways are often used as a best management practice to prevent gully erosion and control the amount of sediment delivered from the edge of agricultural fields to receiving water bodies. A widely accepted method for estimating erosion of cohesive soils (excess shear stress equation) involves determining the critical shear stress of the soil and comparing it to the shear stress exerted by the flow. Antecedent soil moisture is an important factor influencing runoff and erosion and understanding the relationship between antecedent moisture and critical shear stress for key features within an agricultural watershed (e.g. field and grassed waterway) can improve soil erosion prediction. Critical shear stress was measured in situ using a Cohesive Strength Meter for varying soil moisture conditions in a 3 × 3 m grid in: (1) a field and (2) a grassed waterway, in an agricultural watershed located in Southwestern Wisconsin. Soil properties including bulk density, organic matter content, plastic limit, liquid limit and plasticity index were also measured. Results showed that critical shear stress in the grassed waterway and in the agricultural field increased as soil moisture increased until the soil moisture content reached a breakpoint that was approximately equal to the plastic limit. Above this breakpoint, critical shear stress of the soil decreased making the soil more susceptible to erosion. Exponential relationships between critical shear stress and soil moisture content below the breakpoint indicate that soil moisture explained more of the variability in critical shear stress for the grassed waterway (68%) compared to the agricultural field (27%). These relationships were used in conjunction with the excess shear stress equation and continuous soil moisture measurements to demonstrate changes in soil erosion rate with changes in soil moisture.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เกษตรเขตทำหน้าที่เป็นแหล่งสำคัญของมลภาวะตะกอนในน้ำผิว การบ้าน grassed มักจะถูกใช้เป็นควรบริหารเพื่อป้องกันการกัดเซาะนี่ และควบคุมปริมาณของตะกอนที่ส่งจะได้รับแหล่งน้ำจากขอบของเกษตร วิธีการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการประเมินการพังทลายของดินเนื้อปูนเหนียว (สมการความเครียดเฉือนเกิน) เกี่ยวข้องกับการกำหนดความเครียดแรงเฉือนของดินที่สำคัญ และเปรียบเทียบกับความเครียดเฉือนนั่นเอง โดยการไหล ความชื้นดิน antecedent เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการไหลบ่าและการพังทลาย และทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น antecedent และความเครียดเฉือนสำคัญสำหรับลักษณะภายในลุ่มน้ำการเกษตร (เช่นฟิลด์และ grassed น้ำ) สามารถปรับปรุงการคาดเดาการพังทลายของดินได้ ความเครียดเฉือนสำคัญถูกวัดในซิใช้เครื่องวัดความแข็งแรงเหนียวแตกต่างกันสภาพความชื้นดินแบบ 3 × 3 เมตรตารางใน: (1) เขตและน้ำ (2) การ grassed ในพื้นที่ลุ่มน้ำการเกษตรอยู่ในวิสคอนซินที่ตะวันตกเฉียงใต้ คุณสมบัติดินรวมถึงความหนาแน่นจำนวนมาก อินทรีย์เนื้อหา พลาสติกจำกัด ขีดจำกัดเหลว และดัชนี plasticity ได้วัด ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความเครียดเฉือนที่สำคัญ ในน้ำ grassed และ ในฟิลด์การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นความชื้นของดินเพิ่มขึ้นจนดินชื้นถึงจุดเปลี่ยนที่ประมาณเท่ากับขีดจำกัดพลาสติก เหนือจุดเปลี่ยนนี้ แรงเฉือนความเครียดที่สำคัญของดินลดลงทำให้ดินยิ่งไวต่อการกัดเซาะ เนนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดเฉือนสำคัญและดินชื้นด้านล่างเบรกพอยต์บ่งชี้ว่า ความชื้นดินอธิบายเพิ่มเติมของความแปรผันในความเครียดเฉือนสำคัญสำหรับ grassed ท่อระบายน้ำ (68%) เมื่อเทียบกับการเกษตร (27%) ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกใช้ร่วมกับสมการความเครียดเฉือนส่วนเกินการวัดความชื้นของดินอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราการพังทลายของดิน มีความชื้นของดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
สาขาการเกษตรทำหน้าที่เป็นแหล่งสำคัญของมลพิษทางน้ำตะกอนพื้นผิว น้ำหญ้ามักจะใช้เป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการกัดเซาะร่องและการควบคุมปริมาณของตะกอนส่งมาจากขอบของเขตข้อมูลการเกษตรที่จะได้รับแหล่งน้ำ วิธีการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการประเมินการชะล้างพังทลายของดินเหนียว (ขจัดความเครียดส่วนเกินสม) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขจัดความเครียดที่สำคัญของดินและเปรียบเทียบกับความเครียดเฉือนกระทำโดยการไหล ความชื้นในดินก่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการไหลบ่าและการพังทลายและความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความชุ่มชื้นก่อนและขจัดความเครียดที่สำคัญสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญภายในลุ่มน้ำการเกษตร (เช่นภาคสนามและทางน้ำหญ้า) สามารถปรับปรุงการทำนายพังทลายของดิน ขจัดความเครียดที่สำคัญวัดในแหล่งกำเนิดโดยใช้เครื่องวัดความแข็งแรงเหนียวที่แตกต่างกันสำหรับสภาพความชื้นของดินในตาราง 3 × 3 เมตร (1) สนามและ (2) ทางน้ำหญ้าในลุ่มน้ำการเกษตรที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิสคอนซิน คุณสมบัติของดินรวมทั้งความหนาแน่นปริมาณสารอินทรีย์ขีด จำกัด พลาสติก จำกัด ของเหลวและดัชนีปั้นยังวัด ผลการศึกษาพบว่าความเครียดเฉือนทางน้ำที่สำคัญในการหญ้าและในด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นความชื้นในดินเพิ่มขึ้นจนกระทั่งความชื้นในดินเนื้อหาถึงจุดพักที่ได้รับประมาณเท่ากับขีด จำกัด พลาสติกที่ เหนือจุดพักนี้ขจัดความเครียดที่สำคัญของดินลดลงทำให้ดินอ่อนแอมากขึ้นเพื่อการกัดเซาะ ความสัมพันธ์ระหว่างการชี้แจงขจัดความเครียดที่สำคัญและความชื้นดินด้านล่างเบรกพอยต์แสดงให้เห็นว่าความชื้นในดินมากขึ้นอธิบายความแปรปรวนในการขจัดความเครียดที่สำคัญสำหรับท่อระบายน้ำหญ้า (68%) เมื่อเทียบกับสาขาเกษตร (27%) ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ร่วมกับสมการขจัดความเครียดส่วนเกินและดินอย่างต่อเนื่องวัดความชื้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราการพังทลายของดินกับการเปลี่ยนแปลงในความชื้นในดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ด้านการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของมลพิษในน้ำ ตะกอนดินผิวหน้า ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าน้ำมักใช้เป็นที่ดีที่สุดการจัดการการปฏิบัติเพื่อป้องกันการกัดเซาะห้วยและควบคุมปริมาณของตะกอนที่ได้จากขอบของเขตข้อมูลการเกษตร เพื่อรับน้ำ .วิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการพังทลายของดินเหนียว ( เฉือนส่วนเกินสมการความเครียด ) เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์แรงเฉือนของดินและจะเปรียบเทียบกับความเค้นเฉือนนั่นเอง โดยการไหลความชื้นในดินเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อมาก่อนน้ำท่าและการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นมาก่อนและวิกฤตแรงเฉือนสำหรับคุณลักษณะที่สำคัญในลุ่มน้ำการเกษตร ( เช่น สนามซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าน้ำ ) สามารถปรับปรุงการพยากรณ์การกัดเซาะดินที่สำคัญแรงเฉือนได้ในแหล่งกำเนิดโดยใช้เครื่องวัดความแข็งเหนียวในการปรับสภาพความชื้นในดิน 3 × 3 M ตาราง ( 1 ) สาขา ( 2 ) ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าน้ำในการเกษตรลุ่มน้ำตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้วิสคอนซิน คุณสมบัติของดินรวมทั้งความหนาแน่นอินทรีย์เนื้อหา จำกัด พลาสติก , ขีดจำกัดเหลวและดัชนีพลาสติกยังวัดผลการศึกษาพบว่า วิกฤตและความเค้นเฉือนในลำห้วยซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าและพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ความชื้นในดินเพิ่มขึ้น จนดินความชื้นถึงที่นั่นประมาณเท่ากับขีดจำกัดพลาสติก ที่สำคัญข้างต้นนี้ แรงเฉือนของดินลดลง ทำให้ดินที่เสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่สำคัญความเครียดและปริมาณความชื้นในดินด้านล่างที่ระบุว่า ความชื้นดินอธิบายเพิ่มเติมของความแปรปรวนในวิกฤตแรงเฉือนสำหรับซึ่งปกคลุมด้วยหญ้าทางน้ำ ( 68% ) เมื่อเทียบกับแปลงเกษตร ( 27% )ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ร่วมกับสมการความเค้นเฉือนส่วนเกินและการวัดความชื้นในดินอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราการชะล้างพังทลายของดินมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: