Stream belastning - Stream load
Strømbelastning er et geologisk udtryk, der henviser til det faste stof, der bæres af en strøm (Strahler og Strahler, 2006). Erosion og lagforskydningsspænding fjerner konstant mineralmateriale fra sengen og bredderne af strømningskanalen og tilføjer dette materiale til den regelmæssige strøm af vand. Mængden af fast belastning, som en strøm kan bære, eller strømkapacitet, måles i ton pr. Dag og passerer et givet sted. Strømkapacitet afhænger af strømens hastighed , mængden af vandgennemstrømning og gradationen (fordi vandløb, der forekommer i stejlere skråninger, har tendens til at have større strømning og hastighed) (Strahler og Strahler, 2006).
Typer af strøm erosion
Der er to hovedkilder til strøm erosion: hydraulisk handling og slid . Alle materialer tilsat til normal strømning gennem disse processer øger den samlede strømbelastning (Strahler og Strahler, 2006).
Hydraulisk handling
Hydraulisk handling beskriver erosion forårsaget af træk af vand over vandløbet og bredden. Denne træk kombineret med påvirkningen fra små partier løsner let og udhuler mindre alluviale stoffer, såsom grus , sand , silt og ler (Mangelsdorf, 1990). Et stærkt eksempel på hydraulisk handling er bankhule, som normalt opstår, når en strøm løsner sediment og underskærer en bank. Derfor falder store masser af sediment og kollapser i strømmen, hvilket øger strømmen betydeligt (Strahler og Strahler, 2006). Sværhedsgraden af hydraulisk handling øges med strømhastighed og strømbelastning.
Slid
Slidning opstår, når større stenpartikler ruller og rammer mod grundvægge, spåner og splinter partikler og stykker af sten (Strahler og Strahler). Når disse brosten og stenblokke ruller hen over åen, fortsætter de med at knuse og male grundfjeldet og producere et udvalg af eroderede stenstørrelser (Ritter, 2006). Igen afhænger sværhedsgraden af denne type erosion af strømningshastighed og strømbelastning (dvs. tilstedeværelsen af større stenpartikler) ..
Typer af streambelastning
Mineralmaterialer i mange forskellige former og partikelstørrelser eroderer og bidrager til den samlede strømbelastning. Forskelle i størrelsen på disse materialer bestemmer, hvordan de transporteres ned ad strømmen. Strømbelastning er opdelt i tre typer: opløst belastning , ophængt belastning og sengebelastning (Ritter, 2006).
Opløst belastning
Opløst stof er usynligt og transporteres i form af kemiske ioner . Alle vandløb bærer en slags opløst belastning. Denne type belastning kan skyldes mineralændring fra kemisk erosion eller endda være et resultat af grundvandsudsivning i strømmen. Materialer, der omfatter den opløste belastning, har den mindste partikelstørrelse af de tre belastningstyper (Strahler og Strahler, 2006).
Hængende belastning
Suspenderet belastning er sammensat af fine sedimentpartikler suspenderet og transporteret gennem strømmen. Disse materialer er for store til at blive opløst, men for små til at ligge på strømmen (Mangelsdorf, 1990). Stream flow forhindrer disse suspenderede materialer, såsom ler og silt, i at bundfælde sig på stream bed. Suspenderet belastning er resultatet af materiale, der eroderet ved hydraulisk handling på strømoverfladen, der grænser op til kanalen såvel som erosion af selve kanalen. Suspenderet belastning tegner sig for størstedelen af strømbelastningen (Strahler og Strahler, 2006).
Sengebelastning
Sengebelastning ruller langsomt langs strømmen. Disse inkluderer de største og tungeste materialer i strømmen, lige fra sand og grus til brosten og sten. Der er to hovedmåder til transport af sengebelastning: trækkraft og saltning . Trækkraft beskriver "scooting og rulning" af partikler langs sengen (Ritter, 2006). Ved strømbelastningstransport er saltning en hoppeagtig bevægelse, der opstår, når store partikler suspenderes i strømmen i en kort afstand, hvorefter de falder til sengen og løsner partikler fra huset. De løsrevne partikler bevæger sig nedstrøms en kort afstand, hvor de falder ned til sengen og løsner igen sengebelastningspartikler ved stød (Ritter, 2006).
Oversvømmelse og strømbelastning
Oversvømmelser skaber et scenarie, hvor strømmen af strømmen og hastigheden er usædvanlig høj på grund af den drastiske tilsætning af vand til en strøm. Disse forhøjede karakteristika øger både potentialet for strømningserosion og tungere strømbelastning (Knighton, 1998). Oversvømmede vandløb er ofte ansvarlige for tung sedimenttransport og aflejring nedstrøms. Strømkapacitet øges kraftigt under en oversvømmelse (Knighton, 1998). Under en oversvømmelse kan øget ophængt belastning være synlig, hvilket giver strømmen en mudret farve.
Se også
Referencer
- Knighton, David. (1998). Fluviale former og processer: Et nyt perspektiv , London: Arnold.
- Mangelsdorf, J. et al. (1990). River Morphology: A Guide for Geoscientists and Engineers , Berlin: Springer-Verlag.
- Ritter, ME (2006). The Physical Environment: an Introduction to Physical Geography: The Geologic Work of Streams . Besøgte: 2. marts 2008. https://web.archive.org/web/20080516233555/http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/climate_systems/icecap.html
- Strahler, A. og A. Strahler. (2006). Introduktion til fysisk geografi , Boston: Wiley & Sons.
