北方土石山区砾石对坡面径流流场和侵蚀—沉积特征的影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41907060
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0710.土壤侵蚀与土壤肥力
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Rock fragment is an important factor in water erosion process, which can disturb the surface runoff field, change runoff detachment and transport ability, and finally influence the erosion-deposition characteristic. Currently, few quantification studies have been conducted about the rock fragment impact on surface runoff field and erosion-deposition characteristic, which has limited the accurate prediction of soil erosion on slope with rock fragment. This study will focus on the characteristic of thin soil layer but high rock content in rocky mountain areas of north China and conduct soil erosion research on the slope with rock fragment, taking erosion-deposition characteristic change induced by runoff field and transport ability change as research entry point. The research methods in this study will cover field investigation, in-situ monitoring, indoor condition-controlled simulation tests and 3D laser scanning technique. This study will quantify the flow hydrodynamic characteristics and erosion-deposition characteristics around the rock, establish the relationship between erosion-deposition characteristics and hydrodynamic characteristics based on the linkage of sediment transport capacity; this study will also further draw the runoff field map around the rock using numerical simulation method and predict the spatial distribution of erosion and deposition. This study will enrich soil erosion discipline and the research results will provide theoretical foundation for soil erosion prevention in rocky mountain area of north China.
砾石是坡面水蚀过程中的重要影响因素,它通过扰动坡面径流流场改变径流分离和搬运土壤颗粒的能力,最终影响坡面侵蚀—沉积分布特征。然而目前有关砾石对坡面径流流场和侵蚀—沉积特征影响的定量研究还相对较少,限制了含砾石坡面侵蚀的精确预报。本项目针对我国北方土石山区土层较薄且砾石含量高的水土流失特征,以砾石扰动坡面径流流场改变径流挟沙能力和侵蚀—沉积空间分布特征为切入点,采用野外调查、原位监测、室内控制条件的模拟试验以及三维激光扫描测量技术等研究方法,定量分析砾石周围径流水动力学参数和侵蚀—沉积特征的变化,以径流挟沙能力为纽带建立侵蚀—沉积特征与水动力学参数的关系,基于数值模拟方法定量表达砾石对坡面径流流场的扰动,预测含砾石坡面侵蚀—沉积分布特征,以期发展和丰富土壤侵蚀学科,为北方土石山区含砾石坡面的侵蚀防治提供科学依据。

结项摘要

本项目针对我国北方土石山区土层较薄且砾石含量高的水土流失特征,以砾石扰动坡面径流流场改变径流挟沙能力和侵蚀—沉积空间分布特征为切入点,采用野外调查、原位监测、室内控制条件模拟试验以及三维激光扫描测量技术等研究方法,定量分析砾石周围径流水动力学参数和侵蚀—沉积特征的变化,明晰了壤中流和土壤管道流对侵蚀特征的影响,建立坡面侵蚀—沉积特征与水动力学参数的关系。在项目支持下,在SCI收录期刊上发表论文5篇,授权专利6项。研究取得以下成果:1)完善了含砾石坡面侵蚀过程监测的方法体系,构建了便携式立体摄影测量方法,可用于快速监测和获取坡面砾石分布特征。建立了一套电解质法测量坡面薄层流流速的系统和径流泥沙样品自动采集系统,可用于开展室内水动力学特征模拟和测量试验。设计了壤中流条件下侵蚀过程模拟实验装置和土壤管道流模拟试验装置,可用于探究地下径流过程对含砾石坡面侵蚀过程的影响;2)在野外调查过程中发现北方土石山区壤中流和土壤管道对坡面土壤侵蚀过程具有明显的贡献。通过室内模拟实验发现,当近地表水文条件由自由下渗转变为壤中流时,坡面侵蚀过程由剥离受限转变为搬运受限的侵蚀特征,近地表壤中流不仅能增加坡面径流量和侵蚀产沙量,更能导致坡面侵蚀机制发生改变。而当土壤管道流剪切力超过土壤颗粒分离的临界切应力时,土壤管道内部的土壤颗粒就会被剥离,并造成土壤管道的扩大,最终在成管道顶部崩塌,并形成下沉和沟道特征。当土壤管道和管道流存在,坡面侵蚀过程加剧。3)坡面径流流态的变化会极大地影响土壤剥离和泥沙输移过程,通过将含砾石坡面薄层流和集中流划分不同的流型,可以进一步明确坡面的侵蚀-沉积的空间分布特征。从坡面薄层流到细沟流和沟道流,流型逐渐从层流缓流转变为紊流急流,随着流型向湍流和超临界方向变化,径流剪切力、功率和能量相应增加,产沙量相应增加。以上研究结果可为坡面侵蚀防治和生态建设提供基础理论支持。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Flow hydraulics in an ephemeral gully system under different slope gradients, rainfall intensities and inflow conditions
不同坡度、降雨强度和流入条件下短暂沟壑系统的水流力学
  • DOI:
    10.1016/j.catena.2021.105359
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Catena
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xu Ximeng;Zheng Fenli;Wilson Glenn V.
  • 通讯作者:
    Wilson Glenn V.
Meteorological disaster frequency at prefecture-level city scale and induced losses in mainland China during 2011–2019
2011-2019年中国大陆地级城市尺度气象灾害发生频率及造成损失
  • DOI:
    10.1007/s11069-021-04858-8
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Natural Hazards
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Ximeng Xu;Qiuhong Tang
  • 通讯作者:
    Qiuhong Tang
The role of soil pipe and pipeflow in headcut migration processes in loessic soils
土管和管流在黄土切头运移过程中的作用
  • DOI:
    10.1002/esp.4843
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Earth Surface Processes and Landforms
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xu Ximeng;Wilson Glenn V.;Zheng Fenli;Tang Qiuhong
  • 通讯作者:
    Tang Qiuhong
Upslope sediment-laden flow impacts on ephemeral gully erosion: Evidences from field monitoring and laboratory simulation
上坡沉积物流动对短暂沟渠侵蚀的影响:来自现场监测和实验室模拟的证据
  • DOI:
    10.1016/j.catena.2021.105802
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    CATENA
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Ximeng Xu;Fenli Zheng;Qiuhong Tang;Glenn V. Wilson;Min Wu;Yong Han;Peiqing Xiao;Xunchang J. Zhang
  • 通讯作者:
    Xunchang J. Zhang
Spatiotemporal variations in damages to cropland from agrometeorological disasters in mainland China during 1978-2018
1978-2018年中国大陆农业气象灾害耕地损失时空变化
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2021.147247
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Xu Ximeng;Tang Qiuhong
  • 通讯作者:
    Tang Qiuhong

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黄土坡面浅沟发育过程定量表达与泥沙连续方程构建
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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