pattern is the most common type of SS hysteresis (Hudson, 2003),
and particularly occurs in small headwater catchments where flow
paths from the source areas of the sediments are short (de Boer and
Campbell, 1989). In particular, a lag time between the peak of SSC
and that of Q is often reported (Klein, 1984; Jeje et al., 1991;
Slattery and Burt, 1997). The most common explanation for this
finding is that a rapid depletion of the sediments available for
transport occurs before maximized water discharge (Williams,
1989). This type of hysteresis can be related to the fast-response
contribution from the sediments stored in the channel network
(Lenzi and Marchi, 2000; Jansson, 2002). In the study watershed,
flash floods, with steeply rising and falling hydrograph limbs and
a similarly patterned sedigraph occurred. The shapes of thehydrograph and sedigraph may suggest the importance of
Hortonian flow in terms of runoff generation and sediment sources
(Nadal-Romero et al., 2008b). Agricultural activities in the study
watershed were generally carried out in the summer season
(June–August). Soil was eroded and then transported to the stream
networks near the catchment outlet, exhibiting a clockwise pattern.
Brasington and Richards (2000) suggested that sediment is
predominantly derived from sheet wash over hillslopes rather than
from riparian or channel erosion when precipitation intensity during
a storm period is mirrored by the SSCs. Counterclockwise
shaped partial hysteresis loops were not observed independently
during our study period. However, these loops did occur during
figure-eight and complex hysteresis events. Williams (1989)concluded that counterclockwise hysteresis loops result from a difference
between the flood wave velocity and the mean flow velocity
that carries the SS or from high soil erodibility in combination
with a prolonged erosion process. However, other studies have
suggested that counterclockwise loops are related to sediment
sources far from the main channel (Nadal-Romero et al., 2008a;
López-Tarazón et al., 2009). In this study, complex hysteresis loops
are interpreted as a sequence of clockwise and counterclockwise
partial floods. Complex hysteresis loops include events with two
clockwise loops (three of four events) and clockwise plus figure
eight loops. Complex hysteresis events coincide with long duration
rainfall and several discharge peaks.
รูปแบบเป็นชนิดที่พบมากที่สุดของเอสเอสฮี (ฮัดสัน, 2003),
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำต้นน้ำเล็ก ๆ ที่ไหล
เส้นทางจากพื้นที่แหล่งที่มาของตะกอนสั้น (เดอโบเออร์และ
แคมป์เบล 1989) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ล่าช้าระหว่างจุดสูงสุดของ บริษัท เสริมสุข
และของ Q มักจะรายงาน (Klein 1984; Jeje et al, 1991;.
Slattery และเบิร์ท 1997) คำอธิบายที่พบมากที่สุดสำหรับการนี้
การค้นพบก็คือการสูญเสียอย่างรวดเร็วของตะกอนที่มีอยู่สำหรับ
การขนส่งเกิดขึ้นก่อนที่จะปล่อยน้ำสูงสุด (วิลเลียมส์
1989) ประเภทของ hysteresis นี้สามารถที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ผลงานจากตะกอนที่เก็บไว้ในเครือข่ายช่องทาง
(Lenzi และ Marchi 2000; Jansson, 2002) ในลุ่มน้ำศึกษา
น้ำท่วมฉับพลันด้วยชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงแขนขา hydrograph และ
sedigraph ลวดลายที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน รูปร่างของ thehydrograph และ sedigraph อาจแนะนำความสำคัญของ
การไหล Hortonian ในแง่ของการสร้างการไหลบ่าและแหล่งตะกอน
(นาดาล-Romero et al., 2008b) กิจกรรมการเกษตรในการศึกษา
ลุ่มน้ำได้ดำเนินการโดยทั่วไปออกมาในช่วงฤดูร้อน
(มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม) ดินถูกกัดเซาะและจากนั้นส่งไปยังกระแส
เครือข่ายที่อยู่ใกล้กับเต้าเสียบเก็บกักน้ำการแสดงรูปแบบตามเข็มนาฬิกา.
Brasington และริชาร์ด (2000) ชี้ให้เห็นว่าตะกอน
ที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากการล้างแผ่นมากกว่า hillslopes มากกว่า
จากชายฝั่งหรือช่องพังทลายเมื่อความเข้มของการเร่งรัดในช่วง
พายุ ระยะเวลาที่จะสะท้อนโดย SSCs ทวนเข็มนาฬิกา
รูปลูป hysteresis บางส่วนไม่ได้ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างอิสระ
ในช่วงระยะเวลาการศึกษาของเรา อย่างไรก็ตามลูปเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในระหว่าง
ตัวเลขแปดและเหตุการณ์ hysteresis ซับซ้อน วิลเลียมส์ (1989) ได้ข้อสรุปว่าลูป hysteresis ทวนเข็มนาฬิกาเป็นผลมาจากความแตกต่าง
ระหว่างความเร็วคลื่นน้ำท่วมและความเร็วของการไหลเฉลี่ย
ที่ดำเนินการเอสเอสหรือจาก erodibility ดินสูงในการรวมกัน
ด้วยกระบวนการกัดเซาะเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามการศึกษาอื่น ๆ ได้
ชี้ให้เห็นว่าลูปทวนเข็มนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับตะกอน
แหล่งที่มาไกลจากช่องทางหลัก (นาดาล-Romero, et al, 2008a;.
. โลเปซTarazón et al, 2009) ในการศึกษานี้ลูป hysteresis ที่ซับซ้อน
จะถูกตีความเป็นลำดับของเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
น้ำท่วมบางส่วน ลูป hysteresis คอมเพล็กซ์รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสอง
ลูปตามเข็มนาฬิกา (สามสี่เหตุการณ์) และตามเข็มนาฬิกาบวกตัวเลข
แปดลูป เหตุการณ์ hysteresis คอมเพล็กซ์ตรงกับระยะเวลานาน
ปริมาณน้ำฝนและยอดการปล่อยหลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..

ลายเป็นชนิดที่พบมากที่สุดของ SS Hysteresis ( ฮัดสัน , 2003 )และโดยเฉพาะเกิดขึ้นใน catchments ต้นน้ำที่ไหลขนาดเล็กเส้นทางจากแหล่งพื้นที่ของตะกอนจะสั้น ( เดอโบเออร์และแคมป์เบล , 1989 ) โดยเฉพาะความล่าช้าเวลาระหว่างจุดสูงสุดของ SSCและ Q มักจะรายงาน ( Klein , 1984 ; จีจี้ et al . , 1991 ;สแลตเตอรี่และเบิร์ท , 1997 ) คำอธิบายที่พบมากที่สุดนี้พบว่าหมดสิ้นอย่างรวดเร็วของตะกอนที่มีอยู่สำหรับการขนส่งเกิดขึ้นก่อนที่จะขยาย การระบายน้ำ ( วิลเลี่ยม1989 ) ชนิดของการวิเคราะห์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วผลงานจากดินตะกอนที่ถูกเก็บไว้ในช่องเครือข่าย( lenzi มาร์ช และ แจนสัน , 2000 ; 2545 ) ในระดับลุ่มน้ำน้ำท่วมฉับพลัน กับอันดับที่เพิ่มขึ้นและลดลง แขนขาและกราฟในทํานองเดียวกัน ลวดลายเซดิกราฟขึ้น รูปร่างของ thehydrograph เซดิกราฟและอาจแนะนำให้ความสำคัญของhortonian ไหลในแง่ของการผลิตน้ำและตะกอนดินแหล่ง( นาดาล โรเมโร et al . , 2008b ) เกษตรศึกษาลุ่มน้ำโดยทั่วไปดำเนินการในฤดูร้อน( มิถุนายน - สิงหาคม ) ดินถูกกัดเซาะ แล้วขนส่งไปยังลำธารเครือข่ายลุ่มน้ำ ใกล้ร้าน , จัดแสดงแบบตามเข็มนาฬิกาbrasington และริชาร์ด ( 2000 ) พบว่า ตะกอนดิน คือส่วนใหญ่ได้มาจากแผ่นไปล้าง hillslopes มากกว่าจากชายฝั่ง หรือช่องทางการพังทลายเมื่อตกตะกอนความรุนแรงในช่วงพายุเป็นกระจกโดยรอบปกติ . ทวนเข็มนาฬิการูปบางส่วนแบบลูปนั้นไม่ได้สังเกต อย่างอิสระในระหว่างระยะเวลาการศึกษาของเรา อย่างไรก็ตาม ลูปเหล่านี้ได้เกิดขึ้นระหว่างรูปที่ 8 และซับซ้อนเหตุการณ์แบบ . วิลเลียมส์ ( 1989 ) สรุปได้ว่า มาจากแบบลูปเป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างน้ำท่วมและคลื่นความเร็วเฉลี่ยความเร็วการไหลที่พก SS หรือจาก erodibility ดินสูงในการรวมกันด้วยกระบวนการกัดเซาะเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาอื่น ๆได้แนะนำว่าทวนเข็มนาฬิกาลูปเกี่ยวข้องกับตะกอนแหล่งที่มาไกลจากสถานีหลัก ( นาดาล โรเมโร et al . , 2008a ;โลเปซตารัซเลออง et al . , 2009 ) ในการศึกษานี้ ลูปแบบซับซ้อนจะถูกตีความเป็นลำดับตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาน้ำท่วมบางส่วน ลูปแบบที่ซับซ้อน รวมถึงเหตุการณ์สองตามเข็มนาฬิกาลูป ( สามสี่เหตุการณ์ ) และตามเข็มนาฬิกา บวกรูป8 ลูป เหตุการณ์แบบที่ตรงกับระยะเวลาที่ยาวปริมาณน้ำฝนและยอดจําหน่ายหลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
