브레이드 바
Braid bar브레이드 바 또는 중간 채널 바는 일반적으로 땋은 강 채널에 존재하는 하천 지형이다. 이러한 형태는 내적, 종적, 초승달, 횡적 막대를 포함한 많은 이름들을 가지고 있으며, 구어체 모래판 또한 더 많다.[1] 땋은 막대는 강 수로의 둑을 따라가는 것이 아니라 유로의 중간에 존재하기 때문에 포인트 바와 구별된다.
포메이션
땋은 막대는 종종 지점 막대의 잔해나 땋은 강에서 중간 채널 단위 막대의 성장으로부터 유래한다.[1] 이러한 특성은 침상 부하가 크고 쉽게 파괴되는 은행 자재로 특징지어지는 채널 내에서 침전 부하가 높은 강에서 형성된다.[2] 형성에는 몇 가지 메커니즘이 있다. 한 가지 설명은 강의 흐름이 지점 막대를 통해 우회될 수 있으며, 여기서 막대는 둑에서 분리되어 채널 내에서 격리될 수 있다는 것이다. 이것은 작은 '섬'의 침전물을 형성하는데, 이것은 땋은 막대로 진화할 수 있다. 또는 쐐기형 로그와 같은 장애물은 형상을 따라 침전물이 침전된 경우 중간 채널 막대가 형성될 수 있다.
침전물이 강 하류로 운반될 때 재료는 대체적으로 기존 막대에 붙거나 침식될 수 있다. 따라서 이러한 특징은 순간적이고 유동적인 경향이 있으며, 모양을 꽤 자주 바꿀 수 있다.[1] 땋은 강은 가변적이고 불규칙한 흐름을 가질 수 있으며, 이로 인해 연속적으로 침식이나 침식이 더 커질 수 있다.[2] 전체 막대는 몇 년 동안 채널을 통해 생성, 파괴 또는 이동할 수 있다.[3]
이러한 형태는 종종 잘 정돈되지 않은 모래와 자갈로 구성된다.[4] 일반적으로 거친 물질은 땋은 막대형성과 보다 광범위하게 땋은 강에 공통적으로 작용한 결과물이다. 땋은 강은 상당한 침식률뿐만 아니라 상대적으로 높은 유량에 의해 정의된다.[3] 이러한 높은 유속은 미세한 결로 물질을 더 하류로 운반할 것이며, 반면에 더 강력한 물질은 침식된 뱅크 근처에 남아 결국 중간 채널 바에 침적된다.
성장과 진화
땋은 막대 성장과 형태학적 진화를 위한 6단계가 있다.
- 흐름 수렴: 이상적으로는 땋은 막대가 적어도 두 개의 강 채널이 수렴하는 주요 흐름 수렴의 다운스트림을 형성할 것이다. 유량 수렴으로 하류 침전물 공급은 물론 방류량도 증가할 것으로 보인다. 하류의 증착이 증가하여 땋은 막대가 형성될 것이다.
- 막대 시작: 땋은 막대는 일련의 사구 아말감에 따라 형성될 것이다. 퇴적물이 침전되어 땋은 바가 쐐기 역할을 하면서 채널의 흐름이 갈라지기 시작한다. 이 단계는 땋은 강물의 높은 흐름과 관련이 있다.
- Bar Growth : 사구 전선이 발달함에 따라 사구 합병은 계속된다. 점착성 사구 전선이 하류로 이동하여 땋은 막대 위에 침적을 일으킨다. 사구 이동도 횡방향 억양을 일으켜 브레이드 바의 크기를 더욱 키우고 있다. 이 단계는 땋은 강물의 낮은 흐름과 관련이 있다. 브레이드 바는 적어도 다음 예각 과정 중 하나 이상에 따라 계속 성장한다.[3]
- 기존 막대에 측면 부착.
- 상당한 뱅크 침식의 중간 채널 증착 다운스트림.
- 주요 흐름 수렴의 다운스트림 급속 침적
- 아나브란치 지배력: 땋은 막대가 자라면서 상류 형태학에는 막대기의 성장이나 은행 침식이 변화한다. 이러한 형태학의 변화는 채널 흐름을 하나의 아나브란치로 방향을 바꿀 것이다. 아나브란치의 흐름의 증가로 인해, 차례로 그것의 침식이 증가할 것이다.
- 바꼬리 연장: 아나브란치의 침식은 바꼬리에 침식되어 땋은 바가 길어진다. 브레이드 바를 연장하면 채널 전체에 걸쳐 추가적인 흐름 변화가 발생한다. 흐름의 변화로 인해 강바닥과 강둑이 하류로 침식되고, 땋은 바에서 반대쪽 둑이 더 많이 잡힌다.[3]
- 뉴브레이드 바: 주브레이드 바에서 하류로 퇴적이 발생하지만 여전히 바꼬리에 부착되어 있다. 추가 증착과 함께 완전히 땋은 바가 될 것이다. 브레이드 바는 또한 동일한 채널에 존재하는 기존 브레이드 바와 포인트 바가 결합되어 계속 성장할 수 있다.[4]
분류
땋은 바와 섬의 구분에 약간의 유동성이 있다.[1] 땋은 막대에 비해, 섬은 어느 정도, 강의 경로에 영향을 줄 수 있는 보다 영구적이고 잠재적으로 더 큰 구조를 가지고 있는 것으로 간주된다. 땋은 막대에는 식물이 존재할 수 있지만, 섬에서는 식물이 상당한 안정화 영향을 미친다고 제안한다.[5] 이것은 부분적으로 많은 땋은 강들의 특성 때문인데, 여기서 가변적인 흐름 방류는 어떤 유의한 초목에도 적대적인 환경을 조성할 수 있다.[2] 또한 뱅크 풀 방전에 관한 섬의 고도도 고려해야 한다. 뱅크 풀 방전이 발생할 때 섬이 완전히 물에 잠기지 않는 반면, 브레이드 바는 그렇게 될 수 있다.
예
- 알래스카 사가바니르크톡 강
- 아르헨티나 리오 파라나
- 방글라데시 주마나 강
- 캐나다 서사스캐처원 강
참고 항목
- Bar - 유량에 의해 퇴적된 하천 내 침전물의 상승된 지역
- 포인트 바 – 미끄럼 경사면 아래 하천 및 강의 내부 굴곡부에 누적되는 침적특성
- 마우스 바 – 강 삼각주의 채널 중간에 형성된 강 바
참조
- ^ a b c d Bridge, John S. (1993). "The interaction between channel geometry, water flow, sediment transport and deposition in braided rivers". Geological Society, London, Special Publications. 75 (1): 13–71. Bibcode:1993GSLSP..75...13B. doi:10.1144/gsl.sp.1993.075.01.02. ISSN 0305-8719. S2CID 128753680.
- ^ a b c "Fluvial Features—Braided Stream (U.S. National Park Service)". www.nps.gov. Retrieved 2020-11-26.
- ^ a b c d Ashworth, Philip J.; Best, James L.; Roden, Julie E.; Bristow, Charles S.; Klaassen, Gerrit J. (2000). "Morphological evolution and dynamics of a large, sand braid-bar, Jamuna River, Bangladesh". Sedimentology. 47 (3): 533–555. doi:10.1046/j.1365-3091.2000.00305.x. ISSN 1365-3091.
- ^ a b Lunt, I. A.; Bridge, J. S. (2004). "Evolution and deposits of a gravelly braid bar, Sagavanirktok River, Alaska". Sedimentology. 51 (3): 415–432. Bibcode:2004Sedim..51..415L. doi:10.1111/j.1365-3091.2004.00628.x. ISSN 1365-3091.
- ^ Brice, James Coble (1964). "Channel patterns and terraces of the Loup Rivers in Nebraska". Professional Paper. doi:10.3133/pp422d. ISSN 2330-7102.