一种风蚀量测算方法技术

技术编号:15691230 阅读:106 留言:0更新日期:2017-06-24 04:16
本发明专利技术实施例提供一种风蚀量测算方法,所述方法包括:获取观测资料,所述观测资料中包括多个风蚀指标因子;根据不同的观测资料,采用与所述观测资料对应的预设规则,计算与所述观测资料对应的风蚀量或工程堆积体风蚀量。所述方法操作性强、精度高、适用性广,可准确测算施工扰动地表所造成的风蚀量,从而规范工程建设单位行为,指导其采取科学有效的控制措施,减轻工程建设项目对生态与环境可能产生的负面影响。

A method of measuring wind erosion

The embodiment of the invention provides a wind measuring method, the method comprises: acquiring data, including a plurality of wind erosion index factors for the observed data; according to different observation data, using the default rules corresponding to the observation data, the calculation and the data corresponding to the amount of wind erosion or accumulation body erosion. The method of strong operability, high accuracy, wide applicability, can accurately measure the construction disturbance caused by wind erosion surface, so as to standardize the construction units to guide their behavior, take effective measures to control the science, reduce negative engineering project on the ecological and environmental impact.

【技术实现步骤摘要】
一种风蚀量测算方法
本专利技术涉及数据处理领域,具体而言,涉及一种风蚀量测算方法。
技术介绍
目前我国尚未建立一套完整、科学的生产建设项目扰动地表风蚀量测算方法,现有的计算公式过于简单,涉及类型较单一,难以反映不同自然地带多类型的土壤流失量。目前方法使用的预测区调整系数缺乏明确的参考依据,使用的随意性较大,预测结果的准确性难以保证。随着开发建设项目日益增多,建立使用范围广、精度高、应用较为简便的风力作用下扰动地表侵蚀量预测方法显得尤为迫切,已成为水土保持领域亟待解决的科学问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例的目的在于提供一种风蚀量测算方法,以解决上述问题。为了实现上述目的,本专利技术实施例采用的技术方案如下:第一方面,本专利技术实施例提供了一种风蚀量测算方法,所述方法包括:获取观测资料,所述观测资料中包括多个风蚀指标因子;根据不同的观测资料,采用与所述观测资料对应的预设规则,计算与所述观测资料对应的风蚀量或工程堆积体风蚀量。进一步的,所述观测资料包括测算时段内次风观测资料、测算时段内逐小时风力观测资料、测算时段内逐日四次风力观测资料、区域气象资料中的一种;所述根据不同的观测资本文档来自技高网...
一种风蚀量测算方法

【技术保护点】
一种风蚀量测算方法,其特征在于,所述方法包括:获取观测资料,所述观测资料中包括多个风蚀指标因子;根据不同的观测资料,采用与所述观测资料对应的预设规则,计算与所述观测资料对应的风蚀量或工程堆积体风蚀量。

【技术特征摘要】
1.一种风蚀量测算方法,其特征在于,所述方法包括:获取观测资料,所述观测资料中包括多个风蚀指标因子;根据不同的观测资料,采用与所述观测资料对应的预设规则,计算与所述观测资料对应的风蚀量或工程堆积体风蚀量。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述观测资料包括测算时段内次风观测资料、测算时段内逐小时风力观测资料、测算时段内逐日四次风力观测资料、区域气象资料中的一种,所述根据不同的观测资料,采用与所述观测资料对应的预设规则,计算与所述观测资料对应的风蚀量或工程堆积体风蚀量,包括:若所述观测资料为所述测算时段内次风观测资料、所述测算时段内逐小时风力观测资料、所述测算时段内逐日四次风力观测资料中的其中一种,根据所述观测资料中的风蚀指标因子所包括的粗糙元覆盖度v,原始地表土体密度ρ0,扰动地表土体密度ρ,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,测算单元方位角及风向角度ω,计算与所述观测资料对应的风蚀量;若所述观测资料为区域气象资料,根据所述区域气象资料中风蚀指标因子所包括的粗糙干扰因子I,地表物质紧实程度系数J,当月平均风速um,当月降水量p,当月天数x,当月平均气温tem,当月平均空气相对湿度r,测算单元面积A,及土质因子Gf,计算与所述观测资料对应的风蚀量;若所述观测资料为所述测算时段内次风观测资料、所述测算时段内逐小时风力观测资料、所述测算时段内逐日四次风力观测资料中的其中一种,根据所述观测资料中的风蚀指标因子所包括的粗糙干扰因子I,风力作用下工程堆积体高度h,风力作用下工程堆积体堆放方式因子P,所述测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di,计算与所述观测资料对应的工程堆积体风蚀量;若所述观测资料为区域气象资料,根据所述区域气象资料中风蚀指标因子所包括的当月平均风速um,当月降水量p,当月天数x,当月平均气温tem,当月平均空气相对湿度r,粗糙干扰因子I,风力作用下工程堆积体高度因子H,风力作用下工程堆积体堆放方式因子P,测算单元面积A,及土质因子Gf,计算与所述观测资料对应的工程堆积体风蚀量。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述观测资料包括测算时段内次风观测资料,所述根据所述观测资料中的风蚀指标因子所包括的粗糙元覆盖度v,原始地表土体密度ρ0,扰动地表土体密度ρ,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,测算单元方位角及风向角度ω,计算与所述观测资料对应的风蚀量,包括:根据粗糙元覆盖度v,计算粗糙干扰因子I;根据原始地表土体密度ρ0及扰动地表土体密度ρ,计算地表物质紧实程度系数J;根据测算单元方位角及风向角度ω,计算第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di;根据粗糙干扰因子I,地表物质紧实程度系数J,第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,及第i次观测的风力作用历时ti,计算与所述测算时段内次风观测资料对应的风蚀量Mf1。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述观测资料包括测算时段内逐小时风力观测资料,所述根据所述观测资料中的风蚀指标因子所包括的粗糙元覆盖度v,原始地表土体密度ρ0,扰动地表土体密度ρ,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,测算单元方位角及风向角度ω,计算与所述观测资料对应的风蚀量,包括:根据粗糙元覆盖度v,计算粗糙干扰因子I;根据原始地表土体密度ρ0及扰动地表土体密度ρ,计算地表物质紧实程度系数J;根据测算单元方位角及风向角度ω,计算第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di;根据粗糙干扰因子I,地表物质紧实程度系数J,第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,及第一参数,计算与所述逐小时风力观测资料对应的风蚀量Mf2。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述观测资料包括测算时段内逐日四次风力观测资料,所述根据所述观测资料中的风蚀指标因子所包括的粗糙元覆盖度v,原始地表土体密度ρ0,扰动地表土体密度ρ,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,测算单元方位角及风向角度ω,计算与所述观测资料对应的风蚀量,包括:根据粗糙元覆盖度v,计算粗糙干扰因子I;根据原始地表土体密度ρ0及扰动地表土体密度ρ,计算地表物质紧实程度系数J;根据测算单元方位角及风向角度ω,计算第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di;根据粗糙干扰因子I,地表物质紧实程度系数J,第i次观测时测算单元迎风面最大宽度Di,测算时段内第i次风力作用下的单宽风蚀量qi,及第二参数,计算与所述测算时段内逐日四次风力观测资料对应的风蚀量Mf3。6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述观测资料包括区域气象资料,所述根据所述区域气象资料中风蚀指标因子所包括的粗糙干扰因子I,地表物质紧实程度系数J,当月平均风速um,当月降水量p,当月天数...

【专利技术属性】
技术研发人员:柳本立宁堆虎屈建军秦伟刘孝盈
申请(专利权)人:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
类型:发明
国别省市:甘肃,62

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