브레이드 바

Braid bar

브레이드 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.

AK주 데날리 국립공원의 땋은 강으로 여러 개의 땋은 막대가 보인다.

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 ''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 모래자갈로 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.

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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
  4. 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.
  5. 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]
  6. 뉴브레이드: 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 의 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 뱅크방전에 관한 섬의 고도도 고려해야 한다. 뱅크 풀 방전이 발생할 때 섬이 완전히 물에 잠기지 않는 반면, 브레이드 바는 그렇게 될 수 있다.

사가바니르크톡 강의 땋은 수로, 여러 개의 땋은 막대가 보인다.

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

  1. ^ 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.
  2. ^ a b c "Fluvial Features—Braided Stream (U.S. National Park Service)". www.nps.gov. Retrieved 2020-11-26.
  3. ^ 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.
  4. ^ 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.
  5. ^ Brice, James Coble (1964). "Channel patterns and terraces of the Loup Rivers in Nebraska". Professional Paper. doi:10.3133/pp422d. ISSN 2330-7102.