这将启动测量仪搜索功能。要搜索测量仪,请选择州并输入标识文本字符串(例如测量仪编号或河流名称)。对于此练习,选择阿肯色州作为州,并在文本字符串中输入“阿肯色州”。下载所有数据大约需要一分钟,但下载后,单击“加载/浓度”标题进行排序(注意:您可以通过搜索“Ark”或“AR”找到更多阿肯色河数据,我们稍后会这样做)。单击数据最多的小石城测量仪。
长期以来,毫无争议的是,沉积物质量应遵循与水质类似的评估程序(例如 LONG & CHAPMAN 1985;FORSTNER 等 1987)。联邦/州质量目标工作组在制定质量目标时将“悬浮物和沉积物”列为单独的受保护资产(BLAK QZ,1989)。人们越来越认识到,绝对评估沉积物污染物(单个物质的限值)的化学分析可能性不足,因为即使付出很大的分析努力,特定环境化学物质的实际物质多样性和大多未知的生物利用度仍然无法解释。然而,沉积物结合污染物会产生大量有据可查的生物效应,因此,人们越来越多地寻找能够对效应数据进行汇总评估的生态毒理学测试方法(ZIMMER & AHLF 1993)。官方要求还要求有一套用于沉积物生态毒理学检测的仪器(KREBS
第 1 章 简介 管理 NCDOT 项目的 E&SC ...................................................................................................... 1-1 如何使用本手册 ...................................................................................................................... 1-1 E&SC 规划和设计关键点概述 ............................................................................................ 1-3 管理线性项目的 E&SC 的独特要素 ...................................................................................... 1-4 监管考虑事项 ...................................................................................................................... 1-5 受威胁和濒危 (T&E) 物种法规 ...................................................................................... 1-14 第 2 章 E&SC 规划数据收集和初步分析 ...................................................................................................... 2-1 E&SC 计划策略 ...................................................................................................................... 2-3 水质分类 ............................................................................................................................. 2-3 HQW 和 ESA ............................................................................................................................. 2-5 303(d) 列出的水域 ............................................................................................................. 2-5 关键区域 ............................................................................................................................. 2-6 河岸缓冲区........................................................................................................... 2-6 降雨数据参考 ................................................................................................................ 2-6 有效 E&SC 设计的十大关键概念 ................................................................................ 2-6 管理浊度 ........................................................................................................................ 2-10 NCDOT 流域相关特殊规定 ...................................................................................... 2-11 瀑布湖流域 ............................................................................................................. 2-11 乔丹湖流域 ............................................................................................................. 2-12 中央沿海平原容量使用区 (CCPCUA) ............................................................................. 2-12 其他 E&SC 规划注意事项 ............................................................................................. 2-13 鳟鱼水域 ............................................................................................................................. 2-13 施工后 BMP ............................................................................................................. 2-16 NCDOT 部门特定的 E&SC 偏好 ................................................................................2-18 低影响开发 (LID) 和绿色基础设施 (GI) 注意事项 ...................................................................... 2-19 第 3 章 制定 E&SC 计划 承包项目 第 3.1 节 投标建设 (BB) 项目 ...................................................................................... 3-1 E&SC 计划的 BB 工作流程 ...................................................................................... 3-3 施工期间 ...................................................................................................... 3-7 中间阶段设计 ...................................................................................................... 3-7 最终等级阶段设计 ............................................................................................. 3-9 地面覆盖物稳定要求 ...................................................................................... 3-11 任何场外借土或废料坑的复垦计划 ............................................................................. 3-11 特殊规定 ............................................................................................................. 3-12 详图表和注释 ............................................................................................. 3-12 标题表 ............................................................................................................. 3-12 其他计划要求 ............................................................................................. 3-12 管理要求 ............................................................................................................. 3-13
图 1:圆形和狭窄的流域面积 ...................................................................................................... 9 图 2:水文循环 ...................................................................................................................... 10 图 3:侵蚀类型 资料来源:Calgary 2017 .............................................................................. 12 图 4:雨滴侵蚀示例 资料来源:(USDA 2021 ...................................................................... 12 图 5:片蚀/沟蚀示例 ............................................................................................................. 12 图 6 土壤质地三角形 ............................................................................................................. 14 图 7:植被减少,侵蚀加剧 ............................................................................................. 15 图 8:坡度角度对地形因子的影响 ............................................................................................. 19 图 9:坡度平坦化导致的侵蚀净减少量 ............................................................................................. 19 图 10:植被覆盖和无植被覆盖坡度的比较 ............................................................................. 20 图 11:土壤可蚀性列线图 ............................................................................................................. 23 图12:浅坡移动填筑沟渠 ...................................................................................... 28 图 13:高地下水位的砂砾石地层破坏 ...................................................................... 30
A. 项目信息 项目名称:_________________________________________________________________________________ 城市税图号:_________________________________ 地块:_______________________________________ 项目总面积(平方英尺或英亩):____________________ 土地扰动面积(平方英尺或英亩):_________________ 地址(如果没有地址,请说明位置):_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ B. 申请人信息 申请人姓名:__________________________________ 联系人姓名:________________________________ 申请人电子邮件:__________________________________ 申请人电话:______________________________ 申请人邮寄地址:_______________________________________________________________________ 城市:_____________________________ 州:________________________ 邮编:__________________________ C. 业主信息 业主姓名:_____________________________________ 联系人姓名:_______________________________ 业主电子邮件:_____________________________________ 业主电话:________________________________ 邮寄地址:____________________ ___________________________________________________________ 城市:_____________________________ 州:________________________ 邮编:__________________________进入权 我,签名人,特此授权夏洛茨维尔市指定官员进入我的物业进行检查和监控,以确认项目符合已批准的侵蚀和沉积物控制及雨水管理计划。 印刷姓名:____________________________________________ 职称:______________________________ 签名:________________________________________________ 日期:______________________________ 需要原始墨水签名。进入权必须由物业所有者签署,定义见夏洛茨维尔市水保护条例 (1) 第 10 章第 10-5 节
塞班岛 TANAPAG 泻湖表面沉积物污染物评估,作者:Gary R.W.Denton Lucrina P. Concepcion H. Galt Siegrist David T. Vann H. Rick Wood 关岛大学西太平洋水环境研究所 UOG 站,Mangilao,关岛 96923 和 Brian G. Bearden 北马里亚纳群岛联邦环境质量部,塞班岛,MP 96950 技术报告号93 2001 年 12 月 本报告所依据的活动部分由美国内政部地质调查局通过关岛大学西太平洋水环境研究所资助。本报告的内容不一定反映内政部的观点和政策,提及的商品名称或商业产品也不代表美国政府对其的认可
该公司的水文工程中心河流分析系统 (HEC-RAS) 旨在模拟一维 (1D) 稳定、非稳定流。最新版本的 HEC-RAS V6.0 还模拟非稳定二维水平 (2D) 泥沙输送以及河床变化、分类和分层。泥沙输送采用非平衡总负荷公式计算。总负荷输送方程采用隐式有限体积法在与流动求解器相同的非结构化多边形网格上求解。泥沙输送在时间步长级别与流动模型耦合。2D 流动求解器的一个强大功能是它们将子网格地形变化直接用于模型,从而提高了解决方案的准确性,并允许使用相对粗糙的网格,从而缩短了计算时间。泥沙输送模型设计为在流动模型的子网格框架内工作,并计算子网格侵蚀和沉积速率、河床高程、级配和河床分层。
相机、定位系统、附加视野、Geomagic Design X 软件制造商:Carl Zeiss Optotechnik GmbH,德国 测量参数:对涡轮机和其他工厂组件进行 3D 扫描,以了解其侵蚀情况并对扫描组件进行分析
简介 地貌学涉及地形和地形变化的描述和测量。地貌理论的测试和过程建模越来越需要各种尺度的高分辨率地形和地形变化定量数据。摄影测量已被用作各种地貌应用中的地形信息来源(Welch 和 Jordan,1983 年;Collin 和 Chisholm,1991 年),但分析摄影测量和最近的数字摄影测量的出现为摄影测量在获取地貌数据方面开辟了新的应用(Lane 等人,1993 年;Fryer 等人,1994 年;Brunsden 和 Chandler,1996 年;Dixon 等人,1996 年)。与地面测量相比,摄影测量的主要优势在于它能够从照片中获取高空间分辨率的连续数据,从而提供地形的永久记录。在需要对快速变化的形式进行详细调查的情况下,这变得更加有利。以前将分析摄影测量应用于地形变化包括研究斜坡形态和稳定性。倾斜航空照片已用于监测离散点的斜坡不稳定性(Fraser,1983 年)并获取用于描述斜坡形态的地形数据(Chandler 等人,1987 年;Chandler 和 Moore,1989 年)并量化随时间的变化(Chandler 和 Brunsden,1995 年)。
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