Bodenphysikalische Untersuchungen an Uferböden der Tideelbe als Grundlage für die Prognose des Kompressibilitätsindexes als Maß für den Widerstand gegen Wellenschlag:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Kiel
Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Universität Kiel
2015
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Schriftenreihe: | Schriftenreihe / Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Universität Kiel
Nr. 109 (2015) |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
TABELLENVERZEICHNIS XLLL
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
1 EINLEITUNG 1
2 STAND DER FORSCHUNG 3
2.1 SCHIFFSINDUZIERTE WELLENBCLASTUNGEN UND DEREN AUSWIRKUNG AM UFER . .
. . . . 3
2.2 SCHUTZ-UND B E FE STIG U N G
.........................................................................
5
2.3 AUSWIRKUNGEN VON MECHANISCHER BELASTUNG AUF PORENKAPAZITAETS- UND
FUNKTIO-
NALITATSKENNW
ERTE......................................................................................
6
2.4 QUANTIFIZIERUNG DER USERSTABILITAET ANHAND VON BODENKENNWERTEN . . .
. . . . . 8
2.4.1
TROCKENROHDICHTE.........................................................................................
8
2.4.2 V
ORBELASTUNG...............................................................................................
8
2.4.3 S CHERW ID ERSTAN D
.........................................................................................
9
2.4.4 ZYKLISCHE
KOMPRESSIBILITAET.........................................................................
10
3 MATERIAL UND METHODEN 12
3.1 U NTCRSUCHUNGSGEBICT
...............................................................................
12
3.2 L
EITPROFILE...................................................................................................
13
3.3 BODCNPHYSIKALISCHC
UNTERSUCHUNGEN...................................................... 13
3.3.1 KORNGROESSENVERTEILUNG
.................................................................................
13
3.3.2 TROCKENROHD*CHTE UND
FESTSUBSTANZDICHTE................................................ 14
3.3.3 GESAETTIGTE W
ASSCRLEITFAHIGKEIT...................................................................
14
3.3.4 LUFTLEITFAHIGKEIT
.........................................................................................
15
*3.3.5 M ATRIXPOTCN ZIAH ASSERG CH ALTSK U RV E
.......................................................
15
3.3.6 V
ORBELASTUNG...............................................................................................
16
3.3.7 S CHCN V ID ERSTA N D
.........................................................................................
16
3.3.8 ZYKLISCHE B E LA S TU N G
...................................................................................
17
3.3.9 STATISTISCHE A U SW E RTU N G
............................................................................
18
4 ERGEBNISSE 19
4.1 BODENTYPEN UND
PROFILBESCHREIBUNGEN...................................................................
19
4.1.1 STANDORT E S I
...............................................................................................
19
4.1.2 STANDORT E S 2
...............................................................................................
20
4.1.3 STANDORT E S 3
...............................................................................................
21
4.1.4 STANDORT E S 4
...............................................................................................
22
4.1.5 STANDORT E S 5
...............................................................................................
23
4.1.6 STANDORT E S 6
...............................................................................................
24
4.1.7 STANDORT E S 7
...............................................................................................
25
4.1.8 STANDORT E S 8
...............................................................................................
26
4.1.9 STANDORTESLO
.............................................................................................
27
4.1.10 STANDORTE SLL
.............................................................................................
28
4.1.11 STANDORT ES12
.............................................................................................
29
4.1.12 STANDORT ES13
.............................................................................................
30
4.1.13 STANDORT ES14
.............................................................................................
30
4.1.14 STANDORT ES15
.............................................................................................
31
4.1.15 STANDORT ES16
.............................................................................................
32
4.1.16 STANDORTES18
.............................................................................................
33
4.1.17 STANDORT ES19
.............................................................................................
34
4.1.18 STANDORTES20
.............................................................................................
35
4.1.19 STANDORT ES21
.............................................................................................
3G
4.1.20 STANDORT ES22
.............................................................................................
37
4.1.21 STANDORT ES23
.............................................................................................
38
4.1.22 STANDORT ES24
.............................................................................................
39
4.2 BODENPHYSIKALISCHE KENNWERTE
...............................................................................
40
4.2.1 B O D E N A
RT......................................................................................................
40
4.2.2 TROCKENROHDICHTE UND HUMUSGEHALTE
.
...................................................... 41
4.23 KENNWERTE DER
WASSERBINDUNG...................................................................
42
4.2.4 GESAETTIGTE W
ASSERLEITSAHIGKEIT..................................................................
45
4.2.5 VORBELASTUNG UND SCHERWIDERSTANDSKENNWERTE
.........................................
47
4.2.5
.*
VORBELASTUNG IN ABHAENGIGKEIT DER BODENENTWICKLUNG . . . . 47
*.2.5.2 SCHERWIDERSTANDSKENNWERTE: KOHAESION UND WINKEL DER INNE-
REN REIBUNG IN ABHAENGIGKEIT DER BODENENTWICKLUNG . . . . . 48
4.2.5.3 VORBELASTUNG UND TROCKENROHDICHTE IN ABHAENGIGKEIT VON BO-
DENARTEN-HAUPTGRUPPE UND GEFUGEFORM
...................................
49
4.2.5.4 VORBELASTUNG
*
KOHAESION UND WINKEL DER INNEREN REIBUNG IN
ABHAENGIGKEIT VON DER TROCKENROHDICHTE FUER VERSCHIEDENE BO-
DENARTEN-HAUPTGRUPPENUNDGEFTIGEFORRNEN. . . . . . . . . . 52
4.2.6 KOMPRESSIBILITAETSINDIZES IN ABHAENGIGKEIT VON TEXTUR, GEFIIGEFORM
UND
M
ATRIXPOTENZIAL............................................................................................
54
4.2.7 KOMPRESSIBILITAETSINDIZES FUER DIE STANDORTE IN ABHAENGIGKEIT TIESO
*
TEX-
TUR UND MATRIXPOTENZIAL
...............................................................................
60
4.2.8 LUFTLEITFAHIGKEIT IN ABHAENGIGKEIT VON ENTWAESSERUNGSGRAD,
STATISCHER
UND ZYKLISCHER BELASTUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 64
4.3 FCDOTRANSFERFUNKTIONCN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
(CN)
UEBER
BANPH Y SIK ALISCH E P A RA M E TE R
...............................................................................
72
4.3.1 KLASSIFIZIERUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
(CN)
IN ABHAENGIGKEIT VON
DER TEX TU
R......................................................................................................
72
4.3.2 PEDOTRANSFERFUNKTIONEN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
FUER
SANDE
( S S )
......................................................................................................
74
4.3.3 PEDOTRANSFCRSUNKTIONCN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITATSINDEXES
FUER
SANDE (LEHMSANDE (LS) UND SCHLUFFSANDE
(U S))
...................................................
7 5
4.3.4 PEDOTRANSFERFUNKTIONEN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
FUER
LEHME (SL,
11)...............................................................................................
77
4.3.5 PCDOTRANSFERFUNKTIONEN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
FUER
SCHUSSE (SU
*
LU
*
T U )
......................................................................................
78
4.3.6 PCDOTRANSFERFUNKTIONEN ZUR ABLEITUNG DES KOMPRESSIBILITAETSINDEXES
FUER
TONE ( U T )
......................................................................................................
80
5 DISKUSSION 82
5.1 BEWERTUNG DER BODENSTABILITAET AN DEN UFERN DER TIDEELBE AUF DER
MESOSKALA
ANHAND DER ERMITTELTEN BODENPHYSIKALISCHEN K ENNW
ERTE.................................. 83
5.1.1
TROCKENROHDICHTE....................................................................................
83
5.1.2 V ORBELASTUNG
..........................................................................................
85
5.1.3 SCHERWIDERSTANDSKENNWERTE
.................................................................
8G
5.1.4
KOMPRESSIBILITAETSINDEX...........................................................................
88
5.1.5 DIEWASSERLEIT
*
AHIGKEITUNDDERENA USW IRKUNGAUFDIEU FERSTABILITAET. . 90
5.1.6 DIE LUFTLEITSAHIGKEIT UND RUECKSCHLUESSE AUF DIE
WASSERLEITSIIHIGKEIT . . . 91
5.2 STABILITAET DER BOEDEN AN DER TIDEELBE IN ABHAENGIGKEIT VON DER
ENTFERNUNG ZUM
UFER UND ZUR MUENDUNG *N DIE N O RD SE E
.................................................................... 92
5.3 ANSAETZE ZUR BERECHNUNG DER MECHANISCHEN U SERSTABILITAET
...................................
93
5.4 PARAMETER UND BEWERTUNG DER PEDOTRANSFERSUNKTIONEN ZUR ABLEITUNG DES
KOM-
PRESSIBILITATSINDEXES...................................................................................................
90
6 FAZIT UND AUSBLICK 98
7 ZUSAMMENFASSUNG 99
8 ABSTRACT 100
9 LITERATUR 101
A ANHANG *
DANKSAGUNG
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spelling | Neugebauer, Thomas Christian Verfasser (DE-588)1104147777 aut Bodenphysikalische Untersuchungen an Uferböden der Tideelbe als Grundlage für die Prognose des Kompressibilitätsindexes als Maß für den Widerstand gegen Wellenschlag vorgelegt von Dipl.-Geogr. Thomas Christian Neugebauer Kiel Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Universität Kiel 2015 XVIII, 114, XXXIX Seiten Illustrationen, Diagramme txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Schriftenreihe / Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Universität Kiel Nr. 109 (2015) Dissertation Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2015 Flussufer (DE-588)4154919-3 gnd rswk-swf Bodenphysik (DE-588)4432839-4 gnd rswk-swf Unterelbe (DE-588)4042185-5 gnd rswk-swf Landwirtschaft, Veterinärmedizin Agriculture, veterinary medicine Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät Faculty of Agricultural and Nutritional Science Kompressibilitätsindex Bodenmechanik Tideelbe zyklische Belastung Bodenstabilität (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Unterelbe (DE-588)4042185-5 g Flussufer (DE-588)4154919-3 s Bodenphysik (DE-588)4432839-4 s DE-604 Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Universität Kiel Schriftenreihe Nr. 109 (2015) (DE-604)BV001898129 109 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029045878&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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