本書在國家重點研發(fā)計劃課題“砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕時空分異規(guī)律”(2017YFC0504501)等多項科技計劃資助下,遵循“特征分析—過程判識—機理揭示”的研究思路,綜合運用土壤侵蝕學、泥沙運動力學、自然地理、生態(tài)學等多學科理論,通過“反演―模擬”“點―面”結合、多源信息融合分析等多種研究手段,研發(fā)基于多源數據融合的水力-風力-凍融復合侵蝕實體模型相似模擬技術,明晰多動力復合侵蝕時空分布特征,辨識多動力復合侵蝕交互特征,揭示植被-復合侵蝕對粗泥沙產輸的影響,在復合侵蝕區(qū)高強度產沙驅動機制及多因子作用貢獻率等方面取得了系統(tǒng)認識,為黃河粗泥沙來源區(qū)水土流失治理及脆弱生態(tài)區(qū)生態(tài)文明建設提供了科技支撐。
黃河流域砒砂巖區(qū)土壤侵蝕劇烈,且為典型的水力、風力、凍融多動力復合侵蝕類型,研究其多動力復合侵蝕規(guī)律,對于揭示礎砂巖區(qū)土壤侵蝕機制、制定相應的治理對策具有重要意義。
砒砂巖集中分布于內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市、陜西省府谷縣及山西北部部分地區(qū),其面積1.67萬km2,該區(qū)域處于多種自然環(huán)境要素相互交錯的過渡區(qū),生態(tài)系統(tǒng)脆弱,具有水力、風力、凍融等多動力在時間上交替、在空間上疊加的侵蝕特征,在冬春季凍融、風化嚴重,到了夏秋季暴雨洪水多發(fā),加之砒砂巖膠結程度差、結構松散,水力侵蝕劇烈,形成了與單一風力侵蝕或水力侵蝕不同的多動力復合侵蝕機制。凍融侵蝕導致砒砂巖表層酥松破碎,在重力作用下發(fā)生瀉溜,形成堆積在坡腳的坡積裙,其凍融侵蝕量可以達到溝道產沙量的一半左右,大可達流域侵蝕量的1/3左右;風力侵蝕主要是大風作用于裸露基巖產生風積、風化,大量粗顆粒泥沙存儲在坡面、溝道中,砒砂巖的年風化速度為1.5~3.6 mm.提供的風化物質達2250~5292t/(km2·a);水力侵蝕使前期存儲在那里的粗顆粒泥沙懸浮而被搬運,形成輸送能力極強的高含沙水流。在風力-水力兩相作用占優(yōu)勢的區(qū)域,風水交互作用通過對泥沙供應條件的調節(jié),來控制懸移質泥沙中粗細顆粒的搭配關系,使之形成絮凝結構的漿液,降低粗顆粒泥沙的沉降速度,從而實現優(yōu)組合,形成了高強度的粗泥沙輸移機制。因此,砒砂巖區(qū)生態(tài)系統(tǒng)退化除與砒砂巖質地性質、人類活動有關外,還直接受制于復合侵蝕的驅動。多類侵蝕子過程交互疊加,共同構成了復雜的土壤侵蝕系統(tǒng),使這一地區(qū)成為黃河粗泥沙集中來源的核心區(qū),其區(qū)域土壤侵蝕模數達30000~40000t/(km2·a),雖然其面積僅占黃河流域面積的2%,但產生的粗泥沙占黃河下游淤積量的25%,對黃河的防洪構成了極大的威脅。
然而,多動力復合侵蝕規(guī)律的研究是一項復雜的科學問題。復合侵蝕不是多種單一侵蝕過程的簡單線性相加,而是一個多動力侵蝕相互耦合的復雜體系。風力侵蝕對地表物質的沖擊、摩擦,使地表粗化,改變土壤粒度組成,結構發(fā)生破壞,抗蝕力降低而為水力侵蝕的發(fā)生提供了邊界條件。而水力侵蝕對地表的沖刷及雨滴擊濺,又為風力侵蝕提供了新的風化層。凍融可以引起土壤理化性質變化,使土壤結構遭到破壞,孔隙率增大,容重降低,不僅為風力侵蝕、水力侵蝕提供了物質條件,而且由于凍融使土壤抗剪強度和土壤抗蝕力減弱、水穩(wěn)性團聚體含量降低,還會相對增加風力侵蝕、水力侵蝕的力學作用,使土壤更容易遭受外營力侵蝕?梢姡瑥秃锨治g過程中各侵蝕子過程間具有交互效應,多種驅動因子間通過、水流、風沙流、侵蝕物質等媒介發(fā)生耦合作用,但受研究手段和觀測方法的限制,其各自的貢獻率尚無法直接測量,研究復合侵蝕規(guī)律面臨著理論、方的多項挑戰(zhàn)。復合侵蝕會導致生態(tài)嚴重退化,同時其發(fā)生地區(qū)也往往是生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū),因此多動力復合侵蝕現象及其危害早已為人們所注意,成為水土保持與生態(tài)治理研究的熱點領域和前沿科學問題,是國家生態(tài)文明建設重大戰(zhàn)略實施的迫切科技需求。
因此,將水力-風力-凍融作為一個完整的動力耦合系統(tǒng),揭示砒砂巖區(qū)多動力脅迫下生態(tài)系統(tǒng)退化與復合侵蝕耦合機制,建立系統(tǒng)的多動力復合侵蝕與侵蝕產沙耦合關系辨識方法,突破復合侵蝕模擬理論與技術,由此推動復合侵蝕研究由定性向定量、由過程向機制方向的發(fā)展,是十分迫切和必要的。為此,科技部將“砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕時空分異規(guī)律”(編號:2017YFC050450pan>)列為國家研發(fā)計劃課題,并得到國家自然科學面上項目“砒砂巖區(qū)坡面水力、風力、凍融交替侵蝕作用機制”(編號:41877079)、中國博士后科學面上項目“砒砂巖區(qū)多動力互作的坡面侵蝕過程與機制”(編號:2018M630826)、中國博士后科學特助項目“砒砂巖區(qū)侵蝕交互特征對粗泥沙產輸過程的作用機制”(編號:2019T120627)資助,對黃河砒砂巖區(qū)復合侵蝕的發(fā)展過程開展系統(tǒng)研究。本書以“特征分析一過程判識一機制揭示”的學術思路,綜合運用土壤侵蝕學、泥沙運動力學、自然地理、生態(tài)學等多學科理論,將傳統(tǒng)土壤侵蝕問題延伸到環(huán)境科學領域,通過“反演一模擬”“點—面”結合、多源信息融合分析的方法,研究多動力復合侵蝕時空分布特征;利用相似原理和土壤侵蝕動力學、泥沙運動力學的基本理論,結合野外徑流小區(qū)定位觀測,融合水力模擬、風力模擬、凍融模擬等技術與方法,攻克基于多源數據融合的水力-風力-凍融復合侵蝕實體模型相似模擬技術,研究多動力復合侵蝕交互特征,分析水力、風力、凍融等驅動因子的動力學參數與土壤侵蝕的關系;基于多尺度遙感解析,結合不同類型區(qū)野外觀測、室內外模擬試驗與地面調查數據,辨識砒砂巖區(qū)不同侵蝕類型植被覆蓋特征值,明晰復合侵蝕時空分異規(guī)律,揭示植被復合侵蝕對粗泥沙產輸的影響,破解砒砂巖區(qū)高強度產沙的侵蝕動力機制。
本書是研究團年來承擔的多個項目研究成果結。全書共分7章,第pan>章緒論,由姚文藝、肖培青、張攀執(zhí)筆;第2章砒砂巖區(qū)侵蝕環(huán)境特征,由任宗萍、付金霞、何厚軍執(zhí)筆;第3章砒砂巖多動力復合侵蝕模擬技術,由肖培青、姚文藝、楊春霞執(zhí)筆;第4章砒砂巖區(qū)水力-風力-凍融復合侵蝕規(guī)律,由付金霞、張攀、、何厚軍執(zhí)筆;第5章砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕機制,由楊春霞、肖培青、執(zhí)筆;第6章砒砂巖區(qū)植被-復合侵蝕-粗泥沙產輸效應,由張攀、任宗萍、何厚軍、執(zhí)筆;第7章結論,由肖培青、姚文藝、張攀執(zhí)筆。全書由肖培青、姚文藝統(tǒng)稿。
本書的撰寫得到了何興照、史學建等專家的指導和幫助,參加研究的人員還有:王志慧、孔祥兵、申震洲、孫維營、齊雁冰、張寶利、衛(wèi)午毓、高玄娜、謝夢瑤、楊玉春、吳娟、馬曉妮、張星、馬勇勇、周壯壯等。研究過程中,項目組全體研究人員密切配合,團結協作,圓滿完成了研究任務,在此對他們表示誠摯的感謝!
限于作者,加之砒砂巖區(qū)復合侵蝕問題復雜,還有不少問題需要深化研究,因而書中欠妥之處敬請讀者批評指正。
前言
第1章緒論
1.pan>研究意義
1.2研究現狀及分析
1.3研究目標與內容
1.4技術路線
第2章砒砂巖區(qū)侵蝕環(huán)境特征
2.pan>砒砂巖地質形成過程
2.2砒砂巖區(qū)氣候特征
2.3砒砂巖區(qū)土壤類型
2.4砒砂巖區(qū)地形地貌特征
2.5砒砂巖區(qū)土壤水分特征
2.6砒砂巖區(qū)土壤侵蝕類型
2.7本章小結
第3章砒砂巖多動力復合侵蝕模擬技術
3.pan>復合侵蝕實體模型模擬技術
3.2復合侵蝕原位試驗技術
3.3復合侵蝕試驗方案設計與觀測方法
第4章砒砂巖區(qū)水力-風力-凍融復合侵蝕規(guī)律
4.pan>砒砂巖區(qū)侵蝕動力變化特征
4.2砒砂巖區(qū)水力-風力-凍融復合侵蝕特征
4.3砒砂巖坡面復合侵蝕產沙特征
4.4砒砂巖復合侵蝕空間分異特征
4.5砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕交互作用特征
4.6砒砂巖區(qū)復合侵蝕中各動力因子的貢獻率
4.7本章小結
第5章砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕機制
5.pan>砒砂巖區(qū)水力侵蝕、風力侵蝕及凍融發(fā)展過程
5.2砒砂巖動力侵蝕與的耦合特征
5.3復合侵蝕與砒砂巖巖性關系
5.4砒砂巖區(qū)復合侵蝕的動力臨界
5.5本章小結
第6章砒砂巖區(qū)植被-復合侵蝕-粗泥沙產輸效應…
6.pan>砒砂巖模擬試驗泥沙顆粒分選搬運特征……
6.2砒砂巖原位溝道泥沙顆粒分選搬運特征
6.3砒砂巖區(qū)小流域復合侵蝕下洪水泥沙變化特征……
6.4砒砂巖區(qū)植被退化與土壤侵蝕耦合機制
6.5砒砂巖區(qū)植被-復合侵蝕-粗泥沙產輸耦合關系……
6.6本章小結第7章結論
7.pan>砒砂巖環(huán)境特征
7.2砒砂巖復合侵蝕特征
7.3砒砂巖復合侵蝕機制及動力臨界特征…
7.4植被-復合侵蝕-產沙響應特征…
參考文獻
第1章緒論
1.pan>研究意義
黃河中游鄂爾多斯高原砒砂巖區(qū)水力侵蝕、風力侵蝕、凍融侵蝕交替發(fā)生,多類侵蝕子過程共同構成了復雜的土壤侵蝕系統(tǒng),為典型的水力、風力、凍融多動力復合侵蝕類型區(qū),也是黃河粗泥沙集中來源的核心區(qū),其區(qū)域土壤侵蝕模數達30000~40000/(km2·a),雖然其面積僅占黃河流域面積的2%,但產生的粗泥沙卻占黃河下游淤積量的25%,對黃河的防洪構成了極大威脅。
砒砂巖區(qū)處于多種自然環(huán)境要素相互交錯的過渡區(qū),生態(tài)系統(tǒng)脆弱,具有水力、風力、凍融等多動力在時間上交替、在空間上疊加的侵蝕特征,在冬春季凍融、風化嚴重,到了夏秋季暴雨洪水多發(fā),加之砒砂巖膠結程度差、結構松散,水力侵蝕劇烈,形成了相當復雜的多動力復合侵蝕機制。砒砂巖區(qū)生態(tài)系統(tǒng)退化除與砒砂巖質地性質、人類活動有關外,還直接受制于復合侵蝕的驅動,多類侵蝕子過程交互疊加,在時空分布、能量供給、物質來源等方面相互耦合,使這一地區(qū)形成了與單一風力侵蝕或水力侵蝕不同的泥沙侵蝕、搬運、沉積過程。砒砂巖區(qū)多動力復合侵蝕現象及其危害早已為人們所注意,然而,以往受研究手段和觀測方法的限制,忽視了其侵蝕系統(tǒng)的完整性,對該地區(qū)土壤侵蝕機制的研究多以單一水力侵蝕或風水兩相侵蝕為主,對水力、風力、凍融三相侵蝕的作用機制尚不清楚:對復合侵蝕的研究主要集中于其發(fā)生過程、侵蝕類型及侵蝕產沙量等方面,而在多動力交互侵蝕的分異規(guī)律、交互關系、疊加效應、作用機制等方面缺乏研究,而這正是有效治理砒砂巖區(qū)侵蝕的關鍵科學問題之一。
為此,本項目針對鄂爾多斯高原砒砂巖區(qū)風力侵蝕-水力侵蝕-凍融復合侵蝕劇烈的突出問題,突破多動力復合侵蝕實體模型相似模擬技術,明晰砒砂巖不同類型區(qū)侵蝕環(huán)境特征,闡明復合侵蝕時空分布規(guī)律,建立多動力復合侵蝕與粗泥沙產輸耦合關系辨識方法,揭示多動力復合侵蝕機制,為破解砒砂巖區(qū)植被退化的侵蝕動力機制提供基礎支撐。
1.2研究現狀及分析
土壤侵蝕是土壤或母質在水力、風力、重力、凍融等內外營力作用下被破壞、剝離和搬運的過程,這一過程可以是其中一種力引起的,也可能是多種力引起的,而多種力的作用關系往往比較復雜,如可以是復合關系、交替關系,亦或是交互關系,由此形成了不同的侵蝕類型,從廣義上講,均可稱為復合侵蝕。復合侵蝕往往強度高,嚴重導致生態(tài)環(huán)境退化,因此研究復合侵蝕發(fā)展規(guī)律是水土保持與生態(tài)治理的重大課題,是國家生態(tài)文明建設重大戰(zhàn)略實施的迫切科技需求。
復合侵蝕發(fā)生過程中,各外營力(如風力、水力、凍融等)不是單獨起作用的,而是在時空分布、能量供給、物質來源等方面相互耦合,形成了與單一的水力侵蝕或風力侵蝕不同的泥沙侵蝕、搬運、沉積過程。復合侵蝕往往具有多動力疊加、侵蝕類型多且持續(xù)時程長的突出特點,加重了土壤侵蝕強度。復合侵蝕可以分為兩種類型,一種是多種外營力同時發(fā)生、耦合作用,致使復合侵蝕力有別于單一侵蝕營力的特點,例如暴風雨等;另一種是多種外營力交替發(fā)生,一種侵蝕營力對地表物質的侵蝕、搬運及沉積,為另一種侵蝕營力的再作用提供了物質基礎,例如在水力、風力、凍融交替作用下的侵蝕產沙過程中,風力、凍融侵蝕為水力侵蝕提供了侵蝕物質來源,直接影響侵蝕物質的傳遞與轉化,從而對侵蝕產沙過程形成調控機制。因此,研究復合侵蝕規(guī)律面臨著理論、方的多項挑戰(zhàn)。
復合侵蝕導致的生態(tài)退化已成為一個重要的全球性環(huán)境問題。全世界易于發(fā)生風水兩相侵蝕的干旱、半干旱地區(qū)面積達2374萬km2,占全球陸地面積的17.5%。強烈的復合侵蝕導致生態(tài)環(huán)境具有明顯的波動性、多變性和脆弱性,使這些地區(qū)成為高侵蝕模數和高含沙量分布的中心。1995年,聯合國教科文組織(UNESCO)啟動了撒哈拉地區(qū)的風水交互作用研究課題。1999年國際地質對比計劃(IGCP)項目也將風水交互作用作為一個重要的研究專題。之后,在第七屆河流沉積學國際會議、第五屆國際風沙會議、第十二屆國際水土保持大會和全球變化與陸地生態(tài)-土壤侵蝕系統(tǒng)(GCTE-SEN)項目等一系列的國際會議和重大國際研究計劃中,風水兩相侵蝕被列為熱點研究領域和前沿科學問題,引起了學術界的廠之天汪。多動刀復合侵蝕過程的發(fā)展機制十分復雜,而現有研究大多忽視了多動力復合侵蝕系統(tǒng)的完整性,缺乏對復合侵蝕系統(tǒng)中各驅動因子之間的物質和能量交換機制的深入認識,并在模擬試驗方面缺少對其過行有效分解與耦合的觀測方法,對三相或多相侵蝕的作用機制及多相侵蝕對產沙過程的驅動機制尚不清楚,而這正是有效治理復合侵蝕的關鍵科學問題之一
1.2.pan>復合侵蝕類型與特征
1.2.1.pan>復合侵蝕類型
我國位于歐亞大陸面向洋的東斜面上,氣候條件時空差異大,具有顯著的季風氣候和黃土高原、漫崗黑土、紅土丘陵等地貌的侵蝕環(huán)境,形成了從東南以水力侵蝕為主的類型逐漸過渡到西北以風力侵蝕為主的分異規(guī)律,其間有凍融等其他侵蝕類型的分布,在地域上是連續(xù)的,構成了我國復合侵蝕的交錯帶。土壤侵蝕與氣候密切相關,因此不同區(qū)域的侵蝕驅動力就有主次之分,構成了不同的復合侵蝕類型。但是目前關于復合侵蝕類型的劃分并沒有統(tǒng)一的標準和有效方法,不同研究者劃分的類型各異。就目前的成果看,一般是基于復合侵蝕的動力因子劃分的。海春興等把我國的復合侵蝕劃分為5種類型括風力搬運為主的風水復合侵蝕,破壞性的風水復合侵蝕,高原風力侵蝕為主的風水復合侵蝕,河流作用下的風、水、重力復合侵蝕,以及風選為主的風水復合侵蝕。姚正毅等以復合侵蝕營力在行政區(qū)內的侵蝕模數比重和侵蝕面積比重作為劃分依據,把我國北方農牧交錯帶風水復合侵蝕劃分為3個類型區(qū),即風力侵蝕與水力侵蝕相當的復合區(qū)、以風力侵蝕為主的復合區(qū)和以水力侵蝕為主的復合區(qū)。