نقشه راه GIS

درخواست مشاوره

09120049370

8 صبح تا 12 شب

09120049370

خلاصه

سطوح غارها، گذرگاه‌هایی که در ارتفاعات مشابه یافت می‌شوند و در طی همان رویداد سطح پایه جریان ثابت تشکیل شده‌اند، اطلاعاتی را در مورد paleoclimates و ژئومورفولوژی کارست نشان می‌دهند. تحقیقات ارائه شده در اینجا چگونگی ارتباط شاخص توان جریان (SPI) با سطوح غار را بررسی می کند. منطقه مورد مطالعه، Carter Caves State Resort Park (CCSRP)، یک سیستم فلوئوکارست در شمال شرقی کنتاکی است که دارای سطوح متعدد غار است. SPI جریان زمینی قدرت فرسایشی را بر اساس این فرض که تجمع و شیب جریان متناسب با پتانسیل برای حباب رسوب است، تعیین می کند. بخشی از این تحلیل دیجیتال زمین مستلزم ایجاد یک رستر تجمع جریان از یک مدل ارتفاعی دیجیتال (DEM) است. در ایجاد شطرنجی انباشت جریان، فرد این گزینه را دارد که فرورفتگی‌ها (همچنین خطاهای در نظر گرفته شده) را در DEM پر کند. پر کردن این فرورفتگی‌ها یا «سینک‌ها، ” یک شبکه جریانی متصل به خوبی ایجاد می کند. با این حال، فروچاله های احتمالی را نیز از DEM حذف می کند. این مقاله همچنین اثرات یک DEM پر و پر نشده بر SPI و آنچه که هر یک در مورد پتانسیل فرسایش در منطقه نشان می‌دهد را بررسی می‌کند. داده ها نشان می دهد که ارتفاعات کم در DEM پر شده در مقایسه با DEM پر نشده، مقدار SPI بالایی را حفظ می کنند. DEM پر شده همچنین یک شبکه جریانی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. DEM پر نشده نتایج SPI مشابهی را بین تمام سطوح نشان داد که نشان‌دهنده یک سیستم کارست به خوبی متصل است. برای درک درست مکانیک این سیستم، ترکیبی از این دو DEM مورد نیاز است. این مقاله همچنین اثرات یک DEM پر و پر نشده بر SPI و آنچه که هر یک در مورد پتانسیل فرسایش در منطقه نشان می‌دهد را بررسی می‌کند. داده ها نشان می دهد که ارتفاعات کم در DEM پر شده در مقایسه با DEM پر نشده، مقدار SPI بالایی را حفظ می کنند. DEM پر شده همچنین یک شبکه جریانی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. DEM پر نشده نتایج SPI مشابهی را بین تمام سطوح نشان داد که نشان‌دهنده یک سیستم کارست به خوبی متصل است. برای درک درست مکانیک این سیستم، ترکیبی از این دو DEM مورد نیاز است. این مقاله همچنین اثرات یک DEM پر و پر نشده بر SPI و آنچه که هر یک در مورد پتانسیل فرسایش در منطقه نشان می‌دهد را بررسی می‌کند. داده ها نشان می دهد که ارتفاعات کم در DEM پر شده در مقایسه با DEM پر نشده، مقدار SPI بالایی را حفظ می کنند. DEM پر شده همچنین یک شبکه جریانی شبیه به واقعیت ایجاد کرد. DEM پر نشده نتایج SPI مشابهی را بین تمام سطوح نشان داد که نشان‌دهنده یک سیستم کارست به خوبی متصل است. برای درک درست مکانیک این سیستم، ترکیبی از این دو DEM مورد نیاز است.

کلید واژه ها

کارست , فرسایش , ژئومورفولوژی , غارزایی , آنالیز زمین

 

منابع

 

1 ] W. Dreybrodt and F. Gabrovsek, “Processes Basic and Mechanisms Governing the Evolution of Karst,” Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers, Vol. 1، شماره 1، 1382، صص 115-154.
2 ] AN Palmer، “سطوح غار و تفسیر آنها”، بولتن NSS، جلد. 49، شماره 2، 1987، ص. 50.
3 ] DM Anthony و DE Granger، “یک منشاء اواخر دوره سوم برای غارهای چند سطحی در امتداد اسکرپ غربی فلات کامبرلند، تنسی و کنتاکی، تاسیس شده توسط Cosmogenic 26Al و 10Be”، مجله مطالعات غار و کارست، جلد. 66، شماره 2، 2004، ص. 46.
4 ] DE Granger، D. Fabel و AN Palmer، “برش پلیوسن-پلیستوسن رودخانه سبز، کنتاکی، تعیین شده از واپاشی رادیواکتیو 26Al و 10Be کیهان زایی در رسوبات غار ماموت”، بولتن GSA، جلد. 113، شماره 7، 2001، ص. 825. doi:10.1130/0016-7606(2001)113<0825:PPIOTG>2.0.CO;2
5 ] B. Jacoby، EW Peterson، JC Kostelnick و T. Dogwiler، “نزدیک به شناسایی سطح غار با GIS: مطالعه موردی غارهای کارتر”، مجله مطالعات غار و کارست، در بررسی.
6 ] BS Jacoby، EW Peterson، T. Dogwiler و JC Kostelnick، “برآورد توسعه سطح غار با GIS”، غارزایی و تکامل سفره‌های زیرزمینی کارست، در بررسی.
7 ] JP Wilson and JC Gallant, “Digital Terrain Analysis,” In: JP Wilson and JC Gallant, Eds., Terrain Analysis: Principles and Applications, John Wiley and Sons, Inc, New York, 2000, pp. 1-27.
8 ] ID Moore، RB Grayson و AR Ladson، “مدلسازی زمین دیجیتال: مروری بر کاربرد هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی، و بیولوژیکی”، فرآیندهای هیدرولوژیکی، جلد. 5، شماره 1، 1991، ص. 3. doi:10.1002/hyp.3360050103
9 ] T. Dogwiler، D. Docker و D. Omoth، “تجزیه و تحلیل اجمالی و دستورالعمل های رویه دیجیتال حوضه آبخیز راش-پاین کریک: گزارش WRC 2010-02″، مرکز منابع آب جنوب شرقی مینه سوتا، دانشگاه ایالتی وینونا، وینونا، 2010.
10 ] AC Pike، TG Mueller، A. Sch?rgendorfer، SA Shearer و AD Karathanasis، “شاخص فرسایش مشتق شده از ویژگی های زمین با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی”، مجله Agronomy، جلد. 101، شماره 5، 2009، ص. 1068. doi:10.2134/agronj2008.0207x
11 ] SD Warren، VE Diersing، PJ Thompson و WD Goran، “یک سیستم طبقه بندی زمین مبتنی بر فرسایش برای تاسیسات نظامی”، Environmental Management، جلد. 13، شماره 2، 1989، ص. 251. doi:10.1007/BF01868372
12 ] L. Mitas و H. Mitasova، “شبیه سازی فرسایش خاک توزیع شده برای پیشگیری موثر از فرسایش،” تحقیقات منابع آب، جلد. 34، شماره 3، 1998، ص. 505. doi:10.1029/97WR03347
13 ] J. Galzki، D. Mulla، N. Joel و S. Wing، “هدف گذاری بهترین شیوه های مدیریت (BMPs) برای بخش های بحرانی چشم انداز: استفاده از ویژگی های تجزیه و تحلیل زمین انتخاب شده برای شناسایی مناطق پرمخاطب نسبت به آلودگی منبع غیر نقطه ای،” مینه سوتا وزارت کشاورزی، 2008.
14 ] AS Engel و SA Engel، “راهنمای میدانی برای پارک تفریحی ایالتی کارست غارهای کارتر و منطقه اطراف، شمال شرقی کنتاکی”، در: AS Engel، ویرایش، راهنمای میدانی غار و سرزمین های کارست ایالات متحده، آب های کارست انتشارات ویژه مؤسسه 15، مؤسسه کارست واترز، لیزبورگ، 2009، صص 154-171.
15 ] GD Ochsenbein، “منشا غارها در پارک ایالتی غارهای کارتر، شهرستان کارتر، کنتاکی”، دانشگاه ایالتی بولینگ گرین، بولینگ گرین، 1974.
16 ] N. Arnold، “رویکردی جدید برای مقابله با افسردگی در مدل های رقومی ارتفاع هنگام محاسبه مقادیر انباشت جریان”، Progress in Physical Geography، جلد. 34، شماره 6، 2010، ص. 781. doi:10.1177/0309133310384542
17 ] T. Blak, “DEM Quality Assessment,” در: DF Maune, Ed., Digital Elevation Model Technologies and Applications: The DEM Users Manual, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Bethesda, 2007, pp. 425-448.
18 ] CG Groves و AD Howard، “توسعه اولیه سیستم های کارست. 1، گسترش مسیر جریان ترجیحی تحت جریان آرام، تحقیقات منابع آب، جلد. 30، شماره 10، 1994، ص. 2837. doi:10.1029/94WR01303
19 ] جی سی گالانت، ام.اف. -427.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *