로그 걸림

Log jam
미국 워싱턴 키노 강에서의 로그 잼

직경이 로그 잼은 자연적으로 발생하는 현상 나무 줄기와 큰 나무 조각의 강을, 스트림 또는 호수는 거대한 부분을 가로질러 울창한 축적으로 특징된다.(" 큰 나무"일반적으로 나무 이상 10cm의 조각으로서가(4에 정의된다)이상 1m(3피트 3에)오래)강과 시내에서[1]로그 잼은 종종 멤머는 광범위합니다.분노수면을 에서 둑으로 이동한다.통나무 막힘은 물에 떠 있는 나무들이 물에 떠 있는 다른 나무들과 얽히거나, 바위, 큰 나무 잔해, 또는 물 속에 고정된 다른 물체에 걸렸을 때 형성된다.그것들은 몇 달 혹은 몇 년에 걸쳐 천천히 쌓이거나, 자연재해 후에 많은 나무들이 물에 휩쓸려 들어갈 때 즉시 발생할 수 있다.자연 재해로 인한 주목할 만한 예로는 세인트 화산의 분화로 촉발산사태 이후 스피릿 호수에서 발생한 로그 잼이 있다. 헬렌스.자연재해나 사람에 의해 분해될 때까지 상류에서 유입되는 목재가 덩어리에 얽히면서 통나무 막힘이 기하급수적으로 커질 수 있다.Spirit Lake의 로그 잼처럼 로그 잼은 수십 년 동안 지속될 수 있습니다.

역사적으로 북미에서는 유럽인들이 [2]정착하기 전에 대륙 전역에서 큰 자연산 "나무 뗏목"이 흔했다.가장 유명한 천연 목재 뗏목은 루이지애나 레드 리버있는 그레이트 뗏목인데, 1830년대에 제거되기 전에 주 [3]수로에서 390km에서 480km (240-300마일) 사이에 영향을 미쳤다.이러한 광범위한 통나무 뗏목은 [4]선사시대 유럽에서 흔했을지도 모른다는 주장이 제기되어 왔다.

통나무 막힘은 벌목꾼이 만든 인공 뗏목이나 제재소통나무 드라이브를 하는 동안 의도적으로 많은 나무 덩어리를 물에 풀어놓는 것과 혼동해서는 안 된다.

하천지형학에 미치는 영향

워싱턴 구델 크릭의 로그 잼

통나무 막힘은 플로우를 침대 또는 둑으로 전환하여 플로우 저항을 증가시키고 상류 웅덩이를 만들고 플로우를 범람원으로 전환하여 [5][6]수로를 막음으로써 플로우 유압을 변화시킵니다.이러한 변화된 채널 수력학은 지역 지형학에서 더 많은 다양성을 창출할 수 있는 침식과 퇴적물의 지역적 패턴을 변화시키고, 따라서 인스트림 [7]생물에 대한 공급과 다양한 서식지를 만들 수 있습니다.한 둑에 대한 통나무 막힘의 형성은 일반적으로 수로의 목재 없는 부분에 흐름을 집중시키고, 이 구간을 통해 속도를 증가시키고 강바닥의 스크리핑을 촉진하며, 수로 스패닝 통나무 막힘의 형성은 상류 풀의 형성을 초래할 수 있으며, "플런지 풀"을 생성하는 구조물에 물이 흘러넘칠 수 있습니다.하류 [8]쪽.

반면 낮은 경사면과 함께 큰 저지대 강에서 로그 체증에 편벽하다 s는 경향이 있로그 체증과 지구 형태학적 유압 효과는 매우 강의 기울기(스트림의 잠재력)에 가파른 채널에서 로그온 할 때 체증 관련 하류로 문질러 닦다 pool,[9]과 channel-spanning 보다 단계별 구조체를 형성하는 경향이 있어 의존한다tru최소한의 지형학적 [10]변화로 흐름을 편향시키는 역할을 하는 골격.

생태에 미치는 영향

통나무 잼은 중요한 물고기 서식지를 제공한다.통나무 잼의 형성에 의해 만들어진 웅덩이와 퇴적물은 많은 연어의 주요 산란지를 형성합니다.이 웅덩이들은 또한 하천의 다른 부분이 거의 마를 수 있는 낮은 수위 동안 물고기들에게 피난처를 제공한다.통나무 막힘은 높은 유속 [citation needed]기간 동안 속도 대피소로서 피난처를 제공할 수 있다.

통나무 잼은 나무의 [11]성장을 촉진하기 위해 하천 서식지를 바꾸는 생태계 엔지니어 역할을 하는 나무들의 한 측면이라는 주장이 제기되어 왔다.이탈리아 탈리아멘토강 등 우성 수종이 흑포플러역동적인 편조강에서는 쓰러진 나무가 철근에 퇴적되면 통나무 잼을 형성하고, 이러한 통나무 잼 주위에 미세한 퇴적물이 퇴적되어 싹이 트는 묘목이 땋은 철근을 안정시키고 안정적인 섬의 형성을 촉진할 수 있다.이 안정된 섬들은 묘목의 정착과 더 많은 식물 생육을 위한 주요 지역이며, 이는 결국 강에 더 많은 쓰러진 나무를 공급하고, 따라서 더 많은 통나무 [12]잼을 형성할 수 있다.

미국 북서부 태평양의 큰 강에서는 둑이 침식되면서 큰 나무가 수로로 떨어지고 제자리에 머물며 로그 잼 형성의 초점 역할을 하는 수목의 성장과 하천 이동의 라이프 사이클이 있는 것으로 나타났다.이러한 로그 막힘은 추가적인 침식과 채널 이동에 저항하는 하드 포인트로 작용합니다.이러한 통나무 막힘의 배후에 있는 범람원 지역은 더 큰 나무들이 자랄 수 있을 정도로 안정되어 있으며,[13] 이는 미래에 잠재적인 통나무 막힘의 앵커 포인트가 될 수 있습니다.

은유적 용법

"Logjam" 또는 "Log jam"은 은유적으로 "deadlock" 또는 "acceed"라는 의미로 사용될 수 있습니다.이는 보다 문자 그대로 물리적 교착 상태를 의미하거나 더 은유적으로 다른 의견, 법적 또는 기술적 문제 등으로 [14]인해 프로세스에서 교착 상태를 의미할 수 있습니다.다음은 두 가지 예시 문장입니다.

  • "고속도로변에 구급차가 있어서 구경만 하면 되는 러버넥커들이 막혔다." (더 글자 그대로)
  • 그는 협상의 난국을 타개하기 위해 불려갔다(더 은유적이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Wohl, Ellen (April 2010). "Large in-stream wood studies: a call for common metrics". Earth Surface Processes and Landforms. 35 (5): 618–625. doi:10.1002/esp.1966.
  2. ^ Wohl, Ellen (2014). "A legacy of absence: Wood removal in US rivers". Progress in Physical Geography. 38 (5): 637–663. doi:10.1177/0309133314548091. S2CID 131725942. Archived from the original on 2015-02-17. Retrieved 2015-12-01.
  3. ^ Wohl, Ellen (2014). "A legacy of absence: Wood removal in US rivers". Progress in Physical Geography. 38 (5): 637–663. doi:10.1177/0309133314548091. S2CID 131725942. Archived from the original on 2015-02-17. Retrieved 2015-12-01.
  4. ^ Montgomery, D.R.; Collins, B.D.; Buffington, J.M.; Abbe, T.B. (2003). "Geomorphic effects of wood in rivers". The Ecology and Management of Wood in World Rivers: 21–47.
  5. ^ Abbe, T.B.; Montgomery, D.R. (1996). "Large woody debris jams, channel hydraulics and habitat formation in large rivers". Regulated Rivers: Research & Management. 12 (23): 201–221. doi:10.1002/(sici)1099-1646(199603)12:2/3<201::aid-rrr390>3.3.co;2-1.
  6. ^ Manners, R.B.; Doyle, M.W.; Small, M.J. (2007). "Structure and hydraulics of natural woody debris jams". Water Resources Research. 43 (6). Bibcode:2007WRR....43.6432M. doi:10.1029/2006WR004910. Archived from the original on 2020-07-09. Retrieved 2022-04-30.
  7. ^ Gurnell, A.M.; Gregory, K.J.; Petts, G.E. (1995). "The role of coarse woody debris in forest aquatic habitats: Implications for management". Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 5 (2): 143–166. doi:10.1002/aqc.3270050206.
  8. ^ Dixon, S.J. (2015). "A dimensionless statistical analysis of logjam form and process". Ecohydrology. 9 (6): 1117–1129. doi:10.1002/eco.1710. Archived from the original on 2020-02-10. Retrieved 2022-04-30.
  9. ^ Curran, J.C.; Wohl, E.E. (2003). "Large woody debris and flow resistance in step-pool channels, Cascade Range, Washington". Geomorphology. 51 (1–3): 141–157. Bibcode:2003Geomo..51..141C. doi:10.1016/S0169-555X(02)00333-1.
  10. ^ Shields, F.D.; Gippel, C.J. (1995). "Prediction of effects of woody debris removal on flow resistance". Journal of Hydraulic Engineering. 121 (4): 341–354. doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(1995)121:4(341).
  11. ^ Gurnell, A.M. (2014). "Plants as river system engineers". Earth Surface Processes and Landforms. 39 (1): 4–25. Bibcode:2014ESPL...39....4G. doi:10.1002/esp.3397.
  12. ^ Gurnell, A.M.; Petts, G.E. (2006). "Trees as riparian engineers: The Tagliamento River, Italy". Earth Surface Processes and Landforms. 31 (12): 1558–1574. Bibcode:2006ESPL...31.1558G. doi:10.1002/esp.1342.
  13. ^ Collins, B.D.; Montgomery, D.R; Fetherston, K.L.; Abbe, T.B. (2012). "The floodplain large-wood cycle hypothesis: A mechanism for the physical and biotic structuring of temperate forested alluvial valleys in the North Pacific coastal ecoregion". Geomorphology. 139–140: 460–470. Bibcode:2012Geomo.139..460C. doi:10.1016/j.geomorph.2011.11.011.
  14. ^ "Definition of LOGJAM". Archived from the original on 2022-03-23. Retrieved 2022-04-30.