【摘 要】
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崩岗是我南方危害严重的一种特殊土壤侵蚀形式,而岩石土体水分是导致崩岗发生的主要诱因之一。本文通过野外调查、监测,利用雨量计和土壤水势水分监测系统,分析崩壁土体对降
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崩岗是我南方危害严重的一种特殊土壤侵蚀形式,而岩石土体水分是导致崩岗发生的主要诱因之一。本文通过野外调查、监测,利用雨量计和土壤水势水分监测系统,分析崩壁土体对降雨的响应机制及其剖面水分特征。并对崩壁垂直剖面不同土层进行密集采样,分析崩壁土体的渗透过程和机械组成,以及垂直剖面的渗透特性对不同土层影响渗透的主要因素进行研究。结果表明:(1)崩壁不同土层含水量受降雨历时、降雨量和降雨强度的影响,连续降雨过程对各土层的影响大于次降雨过程;红土层对降雨的响应最为敏感,砂土层和碎屑层次之,各土层对降雨的响应具有滞后性,尤其是降雨强度较大时,滞后效应表现更为明显。(2)崩壁垂直剖面的渗透特性存在较大差异,红土层的渗透性能总体上优于砂土层和碎屑层,表层0.1m以下存在一层厚度约1m的弱透水层。对不同土层影响渗透的因子进行回归分析可知,弱透水层影响渗透的主要因子为容重和机械组成,砂土层影响渗透的主要因子为粘粒含量,碎屑层影响渗透的因子主要为机械组成。(3)崩壁土体以大颗粒含量为主,粘粒含量较少;不同土层颗粒组成存在差异,红土层以粉粒含量为主,砂土层以砂粒含量和粉粒含量为主,碎屑层以石砾含量为主:对崩岗红土层、砂土层和碎屑层分形维数(D)分析可知:D(红土层)>D(砂土层)>D(碎屑层),通过逐步回归分析,得出崩壁土体的分形维数和粉粒含量呈显著正相关。(4)崩壁土体持水性能较差,红土层在垂直方向上,40cm和60cm 土层水分含量基本不变;红土层、砂土层和碎屑层在水平方向上,随着深度加深,持水能力逐渐减弱,红土层持水性能优于砂土层和碎屑层,碎屑层20cm处基本不蓄水;比较砂土层和碎屑层水分特征曲线可知,同一吸力条件下,砂土层含水量大于碎屑层。
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