山体水土流失现状及对策探究

山体水土流失现状及对策探究

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1、山体水土流失现状及对策探究摘要:目前我国山区水土流失情况严重,衍生的石漠化现象正以2%的速度吞噬着宝贵的土地资源。武汉大学花草树木茂盛,自然景色极佳,但校园山体亦有不同程度的水土流失现象。美好的生态环境需要得到保护,为研究山体水土流失机理与相应治理对策,以武汉大学校园内珞珈山、狮子山为研究对象,调查其水土流失现状,分析成因并提出可行性对策。关键词:水土流失;治理对策;校园山体中图分类号:S157文献标识码:A文章编号:1006-8937(2012)20-0130-021山体水土流失现状水土流失的学术

2、定义为:“在水力、风力、重力等外营力作用下,水土资源和土地生产的破坏和损失。”它包括土壤表层侵蚀和水的损失。结合定义实地调查得出,在校园内珞珈山、狮子山范围内,存在着水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀及一定的人为侵蚀类型,以水力侵蚀为主。但由于山体近乎100%的植被覆盖,起着防蚀固土的特殊作用,因此校园内山体总体水土保持良好,部分区域存在土壤侵蚀,侵蚀类型包括水力侵蚀、重力侵蚀、混合侵蚀与风力侵蚀。5①水力侵蚀。校园山体土壤侵蚀的主要类型为水力侵蚀,在强降雨条件下,地面表层土壤组成物质被破坏、搬运和沉积。

3、水力侵蚀以沟蚀、面蚀为主要表现形式。②重力侵蚀。在狮子山北坡、珞珈山南坡部分坡段较陡峭,地面岩体和土体物质在重力作用下失去平衡而产生位移,流向地势较低地方。在考察中发现陡坡上的土石岩体表面松散,与下层土体有明显分层现象,高差达20~40cm。③混合侵蚀。沿东西轴线方向,珞珈山沿程分布共5个大型水土流失区。共同特点是:植被覆盖率低、坡度角大(﹥45°)、遇强降雨极易汇流冲蚀土壤,系在水流冲力和重力共同作用下的土壤侵蚀。但总体珞珈山植被覆盖率高,松软堆积物少,石块体积较大不易冲走,因此混合侵蚀规模与强度

4、较小。④风力侵蚀。校园山体由于其极高的植被覆盖率,风力侵蚀面积较小,主要集中在狮子山顶部樱顶老图前面的平台。土粒、沙粒或岩石碎屑在强大的气流冲击作用下被搬运和堆积。2水土流失原因分析水土流失的影响因素可分为自然因素和人为因素两大类,自然因素包括气候、地质、地形地貌、土壤和植被分布等因素。气候因素:武汉属亚热带季风湿润气候,表现为雨量充沛,年降雨量1204.55mm。雨量大,会增大水土流失量。同时雨水集中在初夏梅雨季节(6~8月),雨强大,持续时间较长,造成土壤含水量增大,坡面汇流形成强大的径流,沿着

5、已有的浅沟冲刷土层造成水土流失。地质因素:珞珈山由十几个相连的小山组成,海拔高118.5m,狮子山海拔69m,四季较明显,植物茂盛。山体基岩主要为下古生代页岩、泥盆纪砂岩、下石炭纪石英岩(本区面积最大)和珞珈火石岩。其上覆盖一层厚薄不均的棕黄色粘土,由山顶至山麓,粘土层逐渐增厚。狮子山土层较厚,水力侵蚀易带走表层松软土壤质;而珞珈山顶岩石出露较多,分布较广,抗侵蚀能力强、风化速度慢,表层土壤层较薄。地形地貌因素:狮子山段坡度整体偏缓,考察发现只有小部分区域偏陡,近乎垂直分布;珞珈山整体偏陡,凹形坡上

6、部陡,下部缓,中部土壤侵蚀强烈,下部侵蚀减弱,存在淤积现象。沿轴向分布的5个混合侵蚀区其坡度近45°~60°,水流冲刷能力强,水土流失集中。土壤和植被:校园山体植被覆盖率高,接近100%。在具备水、土、坡条件后,植被因素就显得尤为重要。其冠层截留降雨,削弱雨滴能量;枯枝落叶层覆盖地表,防止雨滴溅蚀,滞缓地表径流,增强土壤的透水和蓄水性能;根系具有固持网络土体,增强土壤抗冲性和抗剪强度的作用。5人为因素:山体位于校园内,被较好的保存,植被得以很好的生长。但也存在一些问题,建设过后,未及时采取保护措施。

7、在狮子山顶,是武大老建筑群的代表——樱顶老图书馆。其前的空地坑洼分布,细粒土壤易受风力侵蚀;管线铺设,开挖埋线,破坏了土壤结构,经水力冲刷极易形成浅沟,加速水土流失,管线也随之显露。此外,学生沿浅沟行走,压实地表裸露面,产生地表结皮,也会影响到坡面的入渗和产流。3水土流失产生机理各种岩土物质都具有不同的抗侵蚀能力。当外营力一定时,水土流失的状况和强度,一般取决于地面岩土物质的抵抗侵蚀的能力。当岩土体受外营力作用时,若外营力大于岩土抵抗力,其结构即发生破碎,若外营力继续增加,超过岩土的重量和摩擦阻力时

8、,岩土即可能发生移动。5水力侵蚀机制:水力侵蚀主要包括雨滴击溅、线状侵蚀、坡面径流冲刷、沟槽水流冲刷三种外营力。第一,雨滴溅蚀可以压实地表,同时使部分土粒向四周击溅和搬运,面状水流的冲刷作用可破坏表层结皮。在这种形成与破坏的反复过程中,水流随汇集量的增加冲刷作用加大,溅蚀为产生坡面径流和层状侵蚀创造了条件。第二,坡面径流起始于降雨强度大于土壤入渗强度而产生的坡面薄层水流,随降雨历时的延长,薄层水流开始分离形成细沟流。地表流相对集中于细沟之后,薄层水流与细沟流水体相连,

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