مقالة منهجية

تعديل مؤشر (الباهي) بروتوكول البنك تآكل المخاطر للتقييم السريع للStreambank تآكل في شمال شرق أوهايو

8.6K مشاهدات

DOI:

10.3791/52330

فبراير 13, 2015

في هذه المقالة

ملخص

يمكن تقييم

Streambank المحتمل وترتيبه باستخدام مؤشر مخاطر تآكل البنك (BEHI) لديفيد روسجن ، ولكن هذا البروتوكول له قيود كبيرة. نقدم هنا تعديلات البروتوكول لمعالجة قيود الوقت ، والسماح لغير المحترفين بإكمال تقييمات دقيقة ، ومراعاة ظروف التيار غير الغريني في شمال شرق ولاية أوهايو.

الملخص

يعد فهم مصدر التلوث في التيار أمرا حيويا للحفاظ على وظيفة التيار والموئل الذي يوفره واستعادته والحفاظ عليه. تعد الرواسب الناتجة عن ضفاف الجداول شديدة التآكل مصدرا رئيسيا للتلوث في نظام التيار ولديها القدرة على تعريض الموائل والبنية التحتية ووظيفة التيار للخطر. تحاول ممارسات إدارة مستجمعات المياه في جميع أنحاء كليفلاند مترو باركس تحديد موقع وجرد المصدر وتقييم مخاطر التآكل المحتمل لضفة التيار للمساعدة في صياغة توصيات إدارة مجرى النهر والموائل. مؤشر مخاطر تآكل البنك (BEHI) ، الذي طوره ديفيد روزجن من Wildland Hydrology هو إجراء تقييم جيومورفي نهري يستخدم لتقييم قابلية تآكل ضفة النهر المحتمل بناء على مجموعة من العديد من المتغيرات الحساسة لعمليات التعرية المختلفة. يمكن أن يستغرق هذا البروتوكول وقتا طويلا ، ويصعب على غير المحترفين ، ويقتصر على مناطق جيومورفية محددة. لمعالجة هذه القيود والمساعدة في الحفاظ على الاتساق وتقليل تحيز المستخدم ، تشمل التعديلات على هذا البروتوكول "استبيان ما قبل الفرز" ، وإلغاء مقياس نسبة الطول لبنك الدراسة بما في ذلك التحديد الكامل ، ونظام تسجيل معدل. تم استخدام هذا البروتوكول المعدل لتقييم العديد من التدفقات ذات الأولوية العالية داخل كليفلاند متروباركس. كما استخدم بروتوكول BEHI الأصلي لتأكيد نتائج بروتوكول BEHI المعدل. بعد استخدام التقييم المعدل في الميدان ، ومقارنته بطريقة BEHI الأصلية ، وجد أن الاثنين ينتجان تصنيفات BEHI قابلة للمقارنة لبنوك التيار ، مع تقليل مقدار الوقت والموارد اللازمة لإكمال البروتوكول المعدل.

المقدمة

تآكل Streambank هو عملية طبيعية. ومع تآكل المفرط يمكن أن تسهم كمية كبيرة من التلوث عن مصادر غير ثابتة في شكل الرواسب العالقة 2. زيادة الرواسب العالقة يؤثر على جودة المياه، والمادية، والوظائف البيولوجية للتيار 3. يمكن التأثيرات البشرية تؤثر بشكل كبير تآكل streambank، وزيادة كبيرة في كميات الترسبات لا سيما في النظم الحضرية حيث هناك زيادة في جريان مياه الأمطار والأسطح منيع 5. يمكن الأحمال الرواسب أعلى تؤثر سلبا على نوعية المياه والنظم الإيكولوجية من تيارات 6. ممارسات إدارة مستجمعات المياه في جميع أنحاء كليفلاند Metroparks محاولة لتحديد مكان والمخزون المصدر ومعدل خطر محتمل تآكل streambank للمساعدة في استراتيجيات الإدارة الفعالة، وكذلك في تيار، المشاطئة، واستعادة الموائل.

ديفيد Rosgen، مع البراري الهيدرولوجيا، وضعت تآكل البنكمؤشر الخطر (الباهي)، الذي يقيم قابلية تآكل streambank على تيار تصل على أساس مزيج من 7 عدة متغيرات erodibility. الباهي تستخدم مجموعة متنوعة من المؤشرات لتصنيف شدة واحتمال تآكل streambank، بما في ذلك المواد البنوك، والطبقات، وعمق الجذور وكثافة، زاوية بنك، وارتفاع نسبة ارتفاع bankfull البنك ل، ومقدار الحماية سطح الحاضر. تقييم الباهي يعين القيمة العددية التي تتطابق مع تصنيف الباهي العام (منخفض جدا، منخفض، معتدل، عالية، عالية جدا، أو المدقع)، لstreambank وجه الخصوص. لقد كان هذا البروتوكول فعالة في تقييم المحتملين تآكل streambank 8-10 ويمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع التقييمات الأخرى نوعية المياه والسكن. وقد ثبت Streambanks اظهار تصنيف الباهي عالية لتتوافق المجتمعات macroinvertebrate إلى أقل تنوعا وأقل استقرارا، تتكون أساسا من أنواع الانتهازية 11. على الرغم من أن الأصلي الباهي طريقة طليالي مفيدة، يمكن أن يكون وقتا طويلا جدا، من الصعب على غير المتخصصين، وتقتصر على المناطق الجيومورفولوجية محددة، مصممة خصيصا لظروف تيار الغرينية 12.

وكانت التعديلات على هذا البروتوكول اللازمة لمعالجة هذه المعوقات. وقد تم تطوير "استبيان فحص ما قبل" (الشكل 1) لتحديد وإزالة streambanks التي من المرجح أن تحتل مرتبة منخفضة جدا أو منخفضة، وبالتالي التركيز التقييم على المناطق تآكل أعلى، وخفض كمية الوقت والموارد المطلوبة لإجراء الباهي التقييم على تيار بأكمله. ويتناول الاستبيان أيضا اختلافات بين الظروف الجيولوجية تيار الغرينية وغير الغرينية ينظر في شمال شرق أوهايو، مثل erodible غاية الصخر حجر الأساس 13، والتي لن يتم تقييمها كمادة erodible على أساس بروتوكول الباهي الأصلي. القضاء على دراسة البنك ارتفاع نسبة متري بما في ذلك مرحلة bankfull، التي يمكن أن تكونمن الصعب جدا تحديد، سمح لتقييم streambank أسرع وغير المهنيين لاستكمال تقييم التدريب التمهيدي. واستند هذا القضاء على دراسة نسبة البنك الطول على إجراء الباهي المعدلة التي وضعتها جو راثبون في ميشيغان وزارة جودة البيئة 14. للقضاء على ضرورة لإجراء العمليات الحسابية إضافية في هذا المجال، وأعرب عن مقاييس أخرى كنسبة مئوية باستثناء زاوية البنك، والتقسيم الطبقي وتعديلات المواد البنك. وأعرب في البداية كثافة الجذر كما في المئة من التربة تتكون من الجذور حيث يتم تمديد الجذور. وقد تضاعف هذا من عمق الجذر لحساب ارتفاع البنك بأكمله؛ ولكن نحن استبدال هذا مع تقدير بسيط من كثافة جذور في البنك بأكمله. وقدمت يسجل تعديلات على نظام الباهي التهديف الأصلي من أجل حساب للقضاء على دراسة البنك ارتفاع نسبة متري والنسب المئوية التقديرية. كما هو موضح في الباهي الأصليتم تحويل بروتوكول المقاييس قياس لتقييم المخاطر من 1-10 (10 يجري على أعلى مستوى من المخاطر). تصنيفات المخاطر 1-10 تتوافق مع خطر تصنيفات منخفضة جدا، وانخفاض، معتدل، عالية، عالية جدا، وتآكل الشديد المحتملين. تم تأسيس هذه العلاقات على أساس كتالوج الملاحظات الميدانية 10. في بروتوكول الباهي تعديل، تم طرح عشرات لدراسة البنك ارتفاع نسبة متري من النظام الباهي التهديف الأصلي لتعكس مجموع الدرجات جديدة وتصنيفات المخاطر (الشكل 2). هذه التعديلات تعالج أوجه القصور في بروتوكول الباهي الأصلي في شمال شرق أوهايو وساعدت في الحفاظ على الاتساق والحد من التحيز المستخدم.

تم استخدام بروتوكول الباهي المعدلة لتقييم عدة تيارات أولوية عالية داخل كليفلاند Metroparks. تم إجراء تقييم الباهي الأصلي تدريب الموظفين كليفلاند متروبرك، على طول مجرى للتأكد من فعالية من التعديلات في هوية منذfying streambanks مع ارتفاع معدلات التعرية. يستخدم بروتوكول الباهي تعديلها من قبل المهنيين والمتطوعين والموظفين، والطلاب لتقييم تآكل streambank في جميع أنحاء كليفلاند Metroparks.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

1. تحديد Streambank

  1. تحديد القسم الموحد للبنك على جانب واحد من تيار. تميز هذا القسم من خلال منحدر مختلفة اختلافا جذريا للبنك، البنك المواد المختلفة، أو كسر في الغطاء النباتي. وينبغي أن يكون هذا القسم من streambank مختلفة بشكل واضح من الأقسام على أي من الجانبين. ليس هناك حد أدنى أو أقصى طول البنك. والفصل بين مقاطع طويلة للغاية إلى قطاعات أصغر تبسيط التقييم.

2. قبل الفحص الباهي الاستبيان (الشكل 1)

  1. الإجابة على الأسئلة التالية حول القسم streambank موحد مع نعم / لا ردود من الشكل 1.
    1. الإجابة على السؤال "هل القسم الموحد للبنك المعرض أقل من أو يساوي حماية 50٪ في اصبع القدم من البنك؟" يقع في قاعدة إصبع القدم للبنك حيث يلتقي الماء أثناء ظروف تدفق الأساس؛ في المتوسط ​​أسفل ستة الى ثمانية بوصات من البنك. بروتويشمل ection الصخور جزءا لا يتجزأ، جزءا لا يتجزأ من الحطام الخشبية الكبيرة، والنباتات ذات الجذور. حجر الأساس اعتباره حماية أخمص القدمين. ومع ذلك، بسهولة حجر الأساس ليست قابلة للكسر حماية أخمص قدميه.
    2. الإجابة على السؤال "هل 50٪ أو أكثر من معرض البنك على تقويض 0.5 أقدام أو أكثر؟" إن البنك تقويض هو streambank أن خضع تآكل تحت سطح الأرض.
    3. الإجابة على السؤال "هل 50٪ أو أكثر من الطبقات معرض البنك؟" الطبقات هو كسر الأفقي محددة بوضوح في الجيولوجيا. يجب أن تتكون طبقة واحدة من التقسيم الطبقي للمادة erodible (الرمل والحصى، أو المصفوفة).
    4. الإجابة على السؤال "لا 50٪ أو أكثر من البنوك لديها ارتفاع البنك من عشرة أقدام أو أكثر مع 50٪ أو أكثر من التعرض التربة؟"
    5. الإجابة على السؤال "هل 50٪ أو أكثر من جذور المعرض البنك تفتقر إلى المواد البنك (التربة)؟"
    6. الإجابة على السؤال "هو 50٪ أو أكثر من الفراغ البنك من النباتات ذات الجذور؟ & #8221؛
  2. إذا كان هناك اثنين أو أكثر من الإجابات "YES" في الاستبيان الشكل 1، إجراء تقييم الباهي للبنك كما أن هناك فرصة كبيرة أن تآكل streambank يحدث أو سيحدث.
  3. إذا كان هناك أقل من إجابتين "YES" في الاستبيان الشكل 1، لا المضي قدما في تقييم الباهي لأن البنك يشهد شيئا يذكر لولا تآكل (أي منخفضة جدا لتصنيف منخفض الباهي).

3. ورقة الباهي بيانات التقييم (الشكل 3)

  1. تسجيل تاريخ، والطقس، والعاملين في المساحات المتوفرة على ورقة الباهي بيانات التقييم.
  2. تسجيل عدد من البنوك التي يجري تقييمها. على سبيل المثال، 1 هو أول بنك يجري تقييم ذلك اليوم، 2 هو البنك الثاني يجري تقييم، 3، 4، 5 ... وهلم جرا.
  3. تأخذ الإحداثيات على الأكثر المنبع (حيث الماء يتدفق من) والأكثر المصب (حيث ط المياهق المتدفقة إلى) نقاط للبنك. الوقوف أقرب إلى البنك ممكن لضمان الدقة.
  4. التقاط الصور في كل النقاط المنبع والمصب على الضفة. القبض على الملامح الرئيسية للبنك في الصور. التقاط صور إضافية لالتقاط الميزات على البنك أو في القناة (أي.، التقسيم الطبقي، كبيرة الاختناقات الحطام الخشبية، وغيرها). تسجيل الأرقام صورة للرجوع اليها.
  5. تسجيل جانب من تيار يجري تقييمها (الضفة اليسرى أو الضفة اليمنى). تحديد الضفة اليسرى والضفة اليمنى عندما تواجه المصب. اليسار واليمين على التوالي.
  6. قياس ارتفاع البنك، في القدمين، من أخمص القدمين للبنك إلى الأعلى للبنك. تحديد الجزء العلوي من البنك عن طريق أول كسر للتعريف في المنحدر، والكذب عموما موازية لتدفق المياه.
  7. قياس طول البنك في اصبع القدم، في القدمين، بين النقاط الأكثر المنبع والمصب أكثر على الضفة.
  8. كتابة عدد من الأسئلة التي تمت الإجابة ب "نعم" فيالأولي في الخطوة 2 "الباهي استبيان فحص ما قبل".
  9. لاحظ المسافة إلى البنية التحتية ونوع من البنية التحتية (أي والجسور والقنوات والطرق والمرافق العامة، والمنازل وغيرها).
  10. دائرة أي من المؤشرات النوعية التالية التي تكون موجودة: Unvegetated منتصف قناة بار / قناة مضفر، فأجابته: جذور الشجرة تعرض على كلا الجانبين، ويميل الأشجار على الجانبين، والبنية التحتية المكشوفة، والمصب من السد، streambanks تراجع، headcuts، والروافد التي تطفو، فاشلة "أفضل ممارسات الإدارة" (في BMP) مثل الجدران تغليف، سلال التراب أو القنوات.
  11. ملاحظة تكوين المواد البنك. تسجيل المواد السائدة وجدت على طول القسم البنك الذي هو قيد التقييم.
    ملاحظة: يمكن Streambanks يكون مزيجا من المواد. على سبيل المثال، قد يكون أحد البنوك "الصخر الزيتي في أخمص القدمين، والرمل الغريني بالحصى أثر فوق". "الرمل الغريني" يشير أكثر من الرمل والطمي و"الحصى أثر" يشيركمية صغيرة من الحصى. "الطمي الرملي" يشير المزيد من الطمي من الرمال.
  12. إجراء تعديلات المواد البنك على أساس erodibility للمادة.
    1. طرح ما يصل إلى 10 نقطة للمواد التي ليس لديها نسبة عالية من erodibility (أي.، رقع). تضيف ما يصل الى 10 نقطة لمواد erodible للغاية (أي.، الرمل). مزيج من المواد (أي.، الرمل مع بعض الحصى أو الرمل الغريني بالحصى التتبع) هو أكثر كثيرا ما وجدت في أنظمة تيار لذلك فإن متوسط ​​درجة سيكون أكثر المناسب (الشكل 4). هذه ليست التكيف إلزامي. انظر الشكل 4 في القسم نتائج.
  13. تحديد نسبة من متوسط ​​عمق جذور النباتات إلى الارتفاع البنك الدراسة، معبرا عنه كنسبة مئوية، لتقدير الالتزام من المواد البنك من قبل النباتات (الشكل 5).
    1. تقدير بصريا عمق الجذر عموديا من الأعلى للبنك إلى أخمص القدمين للبنك. لأمثلجنيه، وإذا جذور تنمو في النصف العلوي من البنك، وعمق الجذر سيكون 50٪. إذا كان هناك جذور المتزايد من الجزء العلوي من البنك إلى أخمص القدمين، فإن عمق الجذر تكون 100٪.
    2. خذ متوسط ​​النسبة المئوية للعمق الجذر على طول المقطع بالكامل تحت التقييم. لا نعتبر الجذور التي هي خالية من المواد البنك (أي.، شنقا الجذور).
    3. تقدير نسبة مئوية على أساس البنك بأكمله، ثم استخدم "الباهي نقاط مخطط" لتسجيل النتيجة لتلك النسبة على ورقة البيانات. انظر الشكل 5 في القسم نتائج.
  14. تحديد كثافة الجذر إجراء تقييم البصري من المبلغ لبنك تتألف من المواد الجذر، معبرا عنه كنسبة مئوية.
    1. لا نعتبر الجذور التي هي خالية من المواد البنك. يمكن، جذور ليفية صغيرة تكون كثيفة جدا وتوفير قدر أكبر من الاحتفاظ التربة بالمقارنة مع أنظمة الجذر أكبر من الأشجار (6A الشكل و6B). تقدير نسبة مئوية على أساسالبنك بأكمله، ثم استخدم "الباهي نقاط مخطط" لتسجيل النتيجة لتلك النسبة على ورقة البيانات. انظر الشكل 6 في القسم نتائج.
  15. قياس زاوية من أقل بنك في الماء أثناء تدفق القاعدة إلى القمة للبنك (الشكل 7). بنك تقويض للغاية يمكن أن يكون لها زاوية تصل إلى 120 درجة.
    1. وضع عصا القياس في زاوية 90 درجة إلى الماء من أجل تقدير زاوية البنك أو استخدام الميل إذا كانت متوفرة. تأخذ في المتوسط ​​من زاوية البنك على طول المقطع بالكامل تحت التقييم. على سبيل المثال، إذا كان المقطع هو في الغالب 90 درجة مع قسم صغير يحتوي 110 درجة زعزعته، فإن درجة سجلت أن ما يقرب من 100 درجة.
    2. تقدير نسبة مئوية على أساس البنك بأكمله، ثم استخدم "الباهي نقاط مخطط" لتسجيل النتيجة لتلك النسبة على ورقة البيانات. انظر الشكل 7 في نتائج Section.
  16. تحديد الوقت الحاضر حماية السطح، ومقدار streambank مغطاة ومحمية من قبل الحطام الخشبية، والنباتات ذات الجذور، والصخور جزءا لا يتجزأ، وتبطين، حجر الأساس، أو غيرها من المواد التي تحمي جزءا لا يتجزأ من streambank من التآكل (الشكل 8).
    1. تقدير بصريا نسبة streambank لم تتعرض لقوات التآكل. تقدير نسبة مئوية على أساس البنك بأكمله، ثم استخدم "الباهي نقاط مخطط" لتسجيل النتيجة لتلك النسبة على ورقة البيانات. انظر الشكل 8 في القسم نتائج.
  17. تحديد بصريا عدد من الطبقات الطبقية. تشير الطبقات لكسر الأفقي محددة بوضوح في الجيولوجيا التي لديها القدرة على التسبب في وتعزيز مناطق تآكل التفضيلي (الشكل 9).
    1. سجل طبقات كم من الطبقات موجودة. انظر الشكل 9 في القسم نتائج.
  18. إجراء تعديلات الطبقات إذا زيادة التعرية التي تحدث بسبب طبقات طبقية.
    1. تضيف ما يصل الى 5 نقاط لطبقة واحدة من الطبقات (طبقتين الجيولوجية المختلفة). تضيف ما يصل الى 10 نقطة لطبقات متعددة من الطبقات (ثلاث طبقات جيولوجية مختلفة). ضبط فقط من أجل الطبقات إذا طبقة واحدة على الأقل من المواد erodible (الرمل والحصى، أو المصفوفة).
    2. تنظر فيها طبقات طبقية هي بالنسبة إلى الماء، أي.، طبقات الطبقية التي هي 50 قدما فوق قاعدة تدفق قد لا يكون لها تأثير التآكل. وهناك طبقة الطبقية بالقرب من أخمص القدمين للبنك قد يكون لها تأثير التآكل للغاية. قد يكون متوسط ​​درجة الضروري، خاصة عند النظر في كيفية erodible المواد هي وأين طبقة الطبقية هي بالنسبة إلى الماء. هذه ليست التكيف إلزامي.
  19. إضافة كافة الدرجات معا لتحديد التقييم الكلي الباهي المعدلة (منخفض جدا / منخفضة: 4-15،5، معتدلة: 15.75211؛ 23.5، وارتفاع: 23،75-31،5، عالية جدا: 31،75-36،5، أو تطرفا:> 36.5) لstreambank تقييمها. تسجيل النتيجة الإجمالية وتقييم في المساحات المتوفرة على ورقة البيانات.
  20. يحيط علما تفاصيل streambank. على سبيل المثال، streambank هو على السطح الخارجي للمنحنى تسكع، ازدحام الحطام الخشبية واسع، وهو من مكان مجرور، أو رائحة النفط القوية. ملاحظة أي بنية تحتية الفشل هنا.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

Streambanks التي لم يمر على استبيان ما قبل الفحص، ولم تقييمها مع بروتوكول الباهي المعدلة، في المرتبة منخفضة أو منخفضة جدا عند تقييمها مع بروتوكول الباهي الأصلي (الشكل 10). وهذا يدعم استخدام ما قبل الفحص استبيان كطريقة لتحديد بسرعة streambanks التي تواجه معتدلة إلى معدلات القصوى من التآكل. انظر الشكل 10 أدناه.

بشكل عام، وضعت streambanks تقييمها في نفس تقييم البا...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

الخطوات الأكثر أهمية للإكمال الدقيق لبروتوكول BEHI المعدل هي: تحديد قسم موحد من ضفة التيار بشكل صحيح لتقييمه ، إذا كان طول ضفة التيار يحتوي على الكثير من التباين ، فمن الأفضل فصل وتقييم الأجزاء الأصغر لالتقاط قابلية تآكل ضفة التيار بدقة. أكمل استبيان الفحص المسبق لتأكيد أنه يجب إكمال تقييم BEHI على هذا الضفة ، إذا كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان البنك يجتاز استبيان الفحص المسبق ، فيجب إجراء تقييم BEHI ؛ تقييم دقيق لمقاييس BEHI وتجنب تحيز المراقب والحفاظ على الاتساق ، والذي يمكن تحقيقه من خلال إجراء التقييم مع 2-4 أشخاص...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.

شكر وتقدير

يود المؤلفون الاعتراف ب Cleveland Metroparks ، بما في ذلك J. Grieser و J. Markowitz و B. Garman والموظفين الداعمين. جامعة كيس ويسترن ريزيرف ، الدكتور جيه بيرنز. و GLISTEN، الإشراف المبتكر في البحيرات العظمى من خلال شبكة التعليم.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

شريط قياس يمكن لقياس زاوية البنك.يستخدم تستخدم
قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
بكرة 200 'استخدام شريط القياس لقياس طول وارتفاع البنك
يمكن استخدام مقياسالميل
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لأخذ نقاط على طول التيار ، تأكد من استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يأخذ قراءات دقيقة.
كاميراالكاميرا لالتقاط صور للبنوك قيد التقييم وأي ميزات دفق رئيسية.

المراجع

  1. A Stream Channel Assessment Methodology. Proceedings of 7th Federal Interagency Sedimentation Conference. Rosgen, D. L. 2001 Mar 25-29, Reno, NV, , 26 (2001).
  2. Upper Esopus Creek Management Plan. 1-3, New York City Department of Environmental Protection (NYC DEP), US Army Engineer Research Development Center, Cornell Cooperative – Ulster Country.. (2007).
  3. Karr, J. R., Dudley, D. R. Ecological perspective on water quality goals. Environmental Management. 5 (1), 55-68 (1981).
  4. Trimble, S. W. Contribution of Stream Channel Erosion to Sediment Yield from an Urbanizing Watershed. Science. 278 (1), 1442-1444 (1997).
  5. Lee, J. G., Heaney, J. P. Estimation of Urban Imperviousness and its Impacts on Storm Water Systems. Journal of Water Resources Planning and Management. 129 (5), 419-426 (2003).
  6. Bilotta, G. S., Brazier, R. E. Understanding the influence of suspended solids on water quality and aquatic biota. Water Research. 42 (12), 2849-2861 (2008).
  7. Rosgen, D. L., Silvey, H. L., Frantila, D. Watershed assessment of river stability and sediment supply (WARSSS). , Wildland Hydrology. (2006).
  8. Hansen, B., et al. Streambank (RBS) erosion study for the Minnesota River basin. Report prepared for the Minnesota Pollution Control Agency. , (2010).
  9. Fox, N., Goodman, B., Teel, W. S. Evaluating Conservation Reserve Program Impacts on Smith Creek Erosion Rates in the Shenendoah Valley. Virginia Water Research Symposium. , 103-113 (2004).
  10. A Practical Method of Computing Streambank Erosion Rate. Rosgen, D. L. Seventh Federal Interagency Sedimentation Conference, Pagosa Springs, Colorado, , 15 (2001).
  11. Simpson, A., Turner, I., Brantley, E., Helms, B. Bank erosion hazard index as an indicator of near-bank aquatic habitat and community structure in a southeastern Piedmont stream. Ecological Indicators. 43 (1), 19-28 (2014).
  12. Rosgen, D. L., Frantila, D., Silvey, H. L. River Stability: Field Guide. Wildland Hydrology. , (2008).
  13. Prosser, C. S. The Huron and Cleveland Shales of Northern Ohio. The Journal of Geology. 21 (4), 323-362 (1913).
  14. Rathbun, J. Standard operating procedure: assessing bank erosion potential using Rosgen's bank erosion hazard index (BEHI). Michigan Department of Environmental Quality, Water Bureau, Nonpoint Source Division. , (2008).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه

طلب إذن

الوسوم

مقالات ذات صلة