consistently highest for treatment 1, and lowest for treatment 4. In 1989, the soil eroded as
suspended load was greater than for bedload for all but treatment 4. However, in 1990 and
1991, bedload was generally greater than suspended load, as was the case for the bare soil
plot.
The bare soil plot of 4% slope introduced into the experiments in 1990 developed broad,
shallow trapezoidal rills, four rills being evident in the 5 m wide plot by 1991. The mean
sediment concentration during a runoff event, measured using rainfall detachment trays as
described in Ciesiolka et al. ( 1995), often exceeded the mean concentration sediment
eroded, even from the bare erosion runoff plot. This relatively high concentration sediment
produced by rainfall detachment and re-detachment was then captured by the broad rill
system and subsequently delivered from the plot. Sediment at exit from the plot is therefore
likely to be at the transport limit concentration. This expectation is supported by the values
of p calculated as described in Ciesiolka et al. ( 1995), being close to unity for most runoff
events. For events yielding higher values of sediment concentration, the average value of p
was 1.05 for 1991 data, with no trends in time. This finding supports the supposition based
on the comparison of detachment tray and bare-plot data referred to above, that sediment
concentration leaving the bare plot is likely to be at the transport limit (c,, Ciesiolka et al.,
1995). The braided nature of rills at the base of the bare plot also supports the contention
that supply of sediment from rainfall detachment and re-detachment exceeds the transport
capacity of the rills.
Calculated from Table 3, the seasonal average soil loss of 2780 kg/ha from the most
erosive treatment ( 1 ), was still less than that from the bare soil plot by about an order of
magnitude. The presence of the growing crop substantially reduced runoff as well as
sediment concentration, presumably due to the various effects of aerial and surface contact
อย่างสูงสำหรับการรักษา 1 และต่ำสุดสำหรับการรักษา 4 ในปี 1989 ดินกัดเซาะเป็น
ระงับการโหลดได้มากกว่าสำหรับ bedload ทั้งหมดแต่การรักษา 4 อย่างไรก็ตาม ในปี 1990 และ
1991, bedload ได้โดยทั่วไปมากกว่าโหลดระงับ เป็นกรณีดินเปลือย
พล็อต
แผนดินเปลือยของลาด 4% ที่นำเข้าสู่การทดลองในปี 1990 พัฒนาบรอด,
shallow trapezoidal rills rills สี่อยู่ในพล็อตกว้าง 5 เมตร โดย 1991 ค่าเฉลี่ย
ความเข้มข้นของตะกอนระหว่างเหตุการณ์ไหลบ่า วัดใช้ฝนปลดถาดเป็น
อธิบายไว้ใน Ciesiolka et al. (1995) มักเกินตะกอนเข้มข้นหมายถึง
กัดเซาะ แม้จากพล็อตที่ไหลบ่ากัดเซาะเปลือย ตะกอนเข้มข้นค่อนข้างสูงนี้
ผลิต โดยฝนปลด และปลดใหม่แล้วถูกจับ โดย rill กว้าง
ระบบ และส่งต่อมาจากพล็อต ตะกอนที่ออกจากพล็อตจึง
น่าจะเป็นที่ความเข้มข้นจำกัดขนส่ง ความคาดหวังนี้สนับสนุนค่า
ของ p คำนวณตามที่อธิบายไว้ใน Ciesiolka et al. (1995), ความสามัคคีสำหรับส่วนใหญ่ที่ไหลบ่า
เหตุการณ์ สำหรับเหตุการณ์ที่ผลผลิตสูงกว่าค่าความเข้มข้นตะกอน ค่าเฉลี่ยของ p
ถูก 1.05 1991 ข้อมูล มีแนวโน้มไม่ในเวลานั้น ค้นหานี้สนับสนุนหลักตาม
ในการเปรียบเทียบของการปลด ถาดและเอาพล็อตข้อมูลอ้างถึงข้างต้น ตะกอนที่
พล็อตเปลือยออกจากสมาธิเป็นไปอย่างจำกัดขนส่ง (c, Ciesiolka et al.,
1995) ลักษณะลายถักของ rills ที่พล็อตเปลือยยังสนับสนุนการโต้เถียง
ว่า อุปทานของตะกอนจากฝนปลดและปลดใหม่เกินกว่าการขนส่ง
กำลังการผลิตของ rills
คำนวณจากตาราง 3 การสูญเสียดินตามฤดูกาลเฉลี่ย ของ กก. 2780/ฮา มากสุด
erosive รักษา (1), มีน้อยกว่าซึ่งจากแผนดินเปลือยโดยเกี่ยวกับใบสั่ง
ขนาดนั้น ของพืชเจริญเติบโตลดลงมากไหลบ่าเป็น
ความเข้มข้นตะกอน สันนิษฐานว่าเนื่องจากผลกระทบต่าง ๆ ของการติดต่อทางอากาศ และพื้นผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..