flow capacity which is in turn controlled by rainfall intensity. For instance,
a small stream can swell dramatically to carry a significant
amount of water and sediment during a heavy storm. The average annual
precipitation in the region is about 800–900 mm and the highest
recorded rainfall, in a 24-hour period, is ca. 334.7 mm, and this occurred
during 2008 (http://baike.baidu.com/view/32313.htm, last access
on 17th June 2011). In consideration of this, we generated a
drainage network buffer map (Fig. 7) from the ASTER GDEM with
four stream-order levels which are given different buffer widths and
rank values, as listed in Table 5. We give higher order streams wider
buffer zones and higher ranks because large river channels affect larger
areas and are more likely to trigger bank collapse and landslides.
According to the failure mechanism and materials involved, fluvial
erosion has a more significant influence on debris-flows than rockslides.
We therefore assigned the debris-flow buffer zone twice the
rank of that for the rock-slides (Table 5). As the relationship between
proximity to drainage and the other variables is a linear combination,
the areas outside drainage buffer zones are assigned a zero value.
Several publications specified either uniform river buffer zones
(e.g. 1000 m, Chen et al., 2009) or buffer zones of variable width
(e.g. 500–1500 m, Tang et al., 2011a), which are significantly wider
than the buffer zones that we specified in Table 5 (100–800 m). In
this mountainous area, river channels are largely developed in relatively
competent rock formation forming deep and narrow valleys
การไหลของความจุ ซึ่งจะควบคุมโดยความเข้มฝนได้ สำหรับอินสแตนซ์ลำธารขนาดเล็กสามารถพกความบวมอย่างมากปริมาณน้ำและตะกอนในระหว่างมีพายุหนัก เฉลี่ยต่อปีการตกตะกอนในภูมิภาคอยู่ประมาณ 800 – 900 มิลลิเมตร และสูงที่สุดบันทึกปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมง มีประมาณ 334.7 มิลลิเมตร และนี้เกิดขึ้น2551 ( http://baike.baidu.com/view/32313.htm , เข้าถึงล่าสุดในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ) ในการพิจารณาเรื่องนี้ เราสร้างระบายแผนที่เครือข่ายบัฟเฟอร์ ( รูปที่ 7 ) จาก gdem กับแอสเตอร์4 กระแสสั่งระดับซึ่งจะได้รับบัฟเฟอร์และความกว้างแตกต่างกันค่าตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ใน ตารางที่ 5 เราสั่งสูงกว่ากระแสกว้างบัฟเฟอร์โซนและอันดับสูงเนื่องจากช่องทางแม่น้ำขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อขนาดใหญ่พื้นที่และมีแนวโน้มที่จะเรียกธนาคารล้ม และแผ่นดินถล่มจากความล้มเหลวของกลไกชนิดและวัสดุที่เกี่ยวข้องการกัดเซาะมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีอิทธิพลต่อเศษขยะไหลกว่า rockslides .เราจึงมอบหมายให้ตะกอนไหลบัฟเฟอร์โซนสองครั้งอันดับที่หินสไลด์ ( ตารางที่ 5 ) ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเช่น การระบายน้ำและตัวแปรอื่น ๆคือการรวมกันเชิงเส้นพื้นที่นอกเขตการบัฟเฟอร์จะได้รับค่าศูนย์สิ่งพิมพ์หลายที่ระบุให้เครื่องแบบแม่น้ำบัฟเฟอร์ โซน( เช่น 1 , 000 M , Chen et al . , 2009 ) หรือบัฟเฟอร์โซน ความกว้างของตัวแปร( เช่น 500 – 1 , 500 เมตร , Tang et al . , 2011a ) ซึ่งกว้างอย่างมากกว่าบัฟเฟอร์โซนที่เราระบุไว้ในตารางที่ 5 ( 100 - 800 เมตร ) ในพื้นที่ภูเขานี้ สถานีแม่น้ำ ส่วนใหญ่จะพัฒนาในค่อนข้างมีหินขึ้นรูปลึกและหุบเขาแคบๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
