Estudio sobre la Resistencia al Corte de los Sistemas Suelo-Raíz de Diferentes Tipos de Vegetación
Autores: Jian, Shengqi; Niu, Yixue; Zhang, Xueli; Wei, Yi; Gao, Jun
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Estudio sobre la Resistencia al Corte de los Sistemas Suelo-Raíz de Diferentes Tipos de Vegetación
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Estabilidad de taludes
Resistencia al corte
Tipos de vegetación
Sistemas radiculares
Sistemas suelo-raíz
Cuenca del Río Amarillo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
Los sistemas radiculares de la vegetación contribuyen significativamente a mejorar la estabilidad de las pendientes. La resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz es un parámetro crucial para evaluar la estabilidad de las pendientes. Este estudio se centra en seis tipos de vegetación en la cuenca del río Amarillo en China (bosque: y ; matorral: y ; pradera: y ), empleando pruebas de corte in situ y el modelo de Wu-Waldron (modelo de Wu) para investigar la resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz. Los resultados muestran que las curvas de tensión de corte-desplazamiento para , , y son más altas y empinadas, con puntos de inflexión claros. La resistencia a la tracción de las raíces de los seis tipos de vegetación disminuye a medida que aumenta el diámetro de la raíz. Según el modelo de Wu, la cohesión adicional de las raíces se clasifica de la siguiente manera: > > > > > . Basado en las pruebas de corte in situ, los incrementos de resistencia al corte se clasifican de la siguiente manera: > > > > > . En general, la cohesión adicional de las raíces obtenida por el modelo de Wu en cada capa de suelo es mayor que el incremento de resistencia al corte medido a partir de las pruebas de corte in situ. En las capas de suelo de 0-30 cm, los sistemas suelo-raíz de , , , y exhiben una mejor resistencia al corte, mientras que y tienen un rendimiento deficiente. Un análisis de componentes principales revela que la resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz de diferentes tipos de vegetación está influenciada principalmente por el contenido de humedad del suelo y la densidad de masa de raíces. Se recomiendan , , , y para proyectos de restauración ecológica en la cuenca del río Amarillo en China.
Descripción
Los sistemas radiculares de la vegetación contribuyen significativamente a mejorar la estabilidad de las pendientes. La resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz es un parámetro crucial para evaluar la estabilidad de las pendientes. Este estudio se centra en seis tipos de vegetación en la cuenca del río Amarillo en China (bosque: y ; matorral: y ; pradera: y ), empleando pruebas de corte in situ y el modelo de Wu-Waldron (modelo de Wu) para investigar la resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz. Los resultados muestran que las curvas de tensión de corte-desplazamiento para , , y son más altas y empinadas, con puntos de inflexión claros. La resistencia a la tracción de las raíces de los seis tipos de vegetación disminuye a medida que aumenta el diámetro de la raíz. Según el modelo de Wu, la cohesión adicional de las raíces se clasifica de la siguiente manera: > > > > > . Basado en las pruebas de corte in situ, los incrementos de resistencia al corte se clasifican de la siguiente manera: > > > > > . En general, la cohesión adicional de las raíces obtenida por el modelo de Wu en cada capa de suelo es mayor que el incremento de resistencia al corte medido a partir de las pruebas de corte in situ. En las capas de suelo de 0-30 cm, los sistemas suelo-raíz de , , , y exhiben una mejor resistencia al corte, mientras que y tienen un rendimiento deficiente. Un análisis de componentes principales revela que la resistencia al corte de los sistemas suelo-raíz de diferentes tipos de vegetación está influenciada principalmente por el contenido de humedad del suelo y la densidad de masa de raíces. Se recomiendan , , , y para proyectos de restauración ecológica en la cuenca del río Amarillo en China.