Zobrazit minimální záznam



dc.contributor.authorNeumann M.
dc.contributor.authorZumr D.
dc.contributor.authorKavka P.
dc.contributor.authorLaburda T.
dc.contributor.authorJohannsen L.L.
dc.contributor.authorZambon N.
dc.contributor.authorDostál T.
dc.contributor.authorStrauss P.
dc.contributor.authorKlik A.
dc.date.accessioned2020-01-28T12:16:42Z
dc.date.available2020-01-28T12:16:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-336605
dc.identifier.citationNEUMANN, M., et al. Vlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2019, 61(4), 10-17. ISSN 0322-8916.
dc.identifier.issn0322-8916 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86053
dc.description.abstractVodní eroze půdy se běžně studuje v laboratořích, experimenty bývají založeny na uměle generovaných srážkách s využitím dešťových simulátorů. Typicky je vyhodnocován vliv různých faktorů, jako jsou intenzita nebo úhrn srážky, nebo sklon a délka erozní plochy na erozi. Vzhledem k tomu, že eroze je iniciována dešťovou srážkou, je pro přenositelnost výsledků z laboratoře do krajiny zásadní, aby se simulovaná srážka co nejvíce blížila charakteristikám přírodních srážek. Intenzita deště se kontroluje poměrně snadno, ale klíčový dopad na erozní procesy má kinetická energie deště. Cílem tohoto příspěvku je komplexní vyhodnocení charakteristik simulovaného deště a porovnání jeho kinetické energie s energií přírodních srážek. Součástí výsledků je i porovnání několika běžně využívaných disdrometrů a diskuze využitelnosti disdrometrů pro charakterizaci simulovaných srážek. Experiment byl proveden na laboratorním dešťovém simulátoru Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Kinetická energie deště o různých intenzitách byla monitorována pomocí disdrometrů LPM (Thies Clima), Parsivel (OTT) a PWS 100 (Campbell Sci.), za referenční údaj intenzity srážky byla povážována data z překlopného srážkoměru MR3 (Meteoservis). Intenzitu deště měří všechny testované disdrometry uspokojivě. Přístroje naměřily 106 % (LPM), 79 % (Parsivel) a 116 % (PWS100) hodnoty naměřené pomocí překlopného srážkoměru. V případě měření kinetické energie nebyla nastavena žádná referenční hodnota, ale přístroje byly porovnávány mezi sebou. LPM oproti ostatním dvěma přístrojům měří výrazně nižší kinetickou energii, jím naměřené hodnoty odpovídají v průměru 83% hodnot naměřených Parsivelem, respektive 59% hodnot naměřených PWS100. Nejvyšší hodnoty kinetické energie měřil PWS100. Klíčovým závěrem je, že přívalová srážka simulovaná laboratorním dešťovým simulatorem má znatelně nižší kinetickou energii než přírodní srážky o shodných intenzitách.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
dc.relation.ispartofVodohospodářské technicko-ekonomické informace
dc.subjectDisdrometereng
dc.subjectrainfall kinetic energyeng
dc.subjectrainfall intensityeng
dc.subjectrainfall simulatoreng
dc.subjectsoil erosioneng
dc.titleVlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdycze
dc.title.alternativeCharacterization of an artificially generated rainfall used for a soil erosion researcheng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Czech Science Foundation/GF/GF17-33751L/CZ/Kinetic energy of rainfall as driving force of soil detachment and transport/
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedA rainfall simulator is a common laboratory tool for soil erosion research. Typical objective of the rainfall experiments is the evaluation of various factors on soil erosion processes, such as the effect of rainfall intensity, rainfall duration, soil characteristics, plot’s slope and length. Due to the fact that the soil erosion is initiated by the rainfall, it is crucial to keep the simulated rainfall characteristics as close as possible to the natural rainfall. Rainfall intensity is usually easy to control, but the rainfall kinetic energy is the driving force of the initial stage of the erosion. The aim of this study is to evaluate the simulated rainfall characteristics, incl. its drop size distribution and kinetic energy, and compare the simulated rainfall to the natural rainfall. Within a study we also compared three common disdrometers and we show limitation of the disdrometers to monitor the artificially generated rainfall. The experiments were done with a use of nozzle type rainfall simulator. The rainfall characteristics were monitored by disdrometers LPM (Thies Clima), Parsivel (OTT) and PWS 100 (Campbell Sci.), standard raingauge was used as a reference measurement for the intensity monitoring. The intensity, recorded with the disdrometers, was very similar to the rain gauge. In the average it measured 106 % (LPM), 79 % (Parsivel) and 116 % (PWS100) of rain gauge value. There was a large difference between the disdrometers in the measured kinetic energy values. LPM significantly underestimated the kinetic energy compared to the other disdrometers it measured 83 % of Parsival value and 59 % of PWS100 value. The highest values were measured with the PWS 100. The key conclusion is, that a simulated rainfall with the intensity above 20 mm h-1, has significantly lower kinetic energy, compared to a natural rainfall with same intensity.eng


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam