| アルワディト | |
|---|---|
アゲルビアのアルワディト川 | |
ドグア・テンビエンのアルワディト川 | |
| 位置 | |
| 国 | エチオピア |
| 地域 | ティグライ州 |
| 地区 (ウォレダ) | ドゥグア・テンビエン |
| 身体的特徴 | |
| ソース | ツァッセン高原 |
| • 位置 | リマト市のアゲルビア |
| • 標高 | 2,700メートル(8,900フィート) |
| 口 | ゼレクワ川または上流タンクワ川 |
• 位置 | リマト市のアゲルビア |
• 座標 | 北緯13°37′52″ 東経39°08′46″ / 北緯13.631° 東経39.146° / 13.631; 39.146 |
• 標高 | 2,403メートル(7,884フィート) |
| 長さ | 2 km (1.2 マイル) |
| 幅 | |
| • 平均 | 8メートル(26フィート) |
| 盆地の特徴 | |
| 進行 | タンクワ→ギバ→テケゼ→アトバラ→ナイル→地中海 |
| 河川システム | 季節の川 |
| ランドマーク | ユーカリが生い茂る玄武岩の崖 |
| 橋 | 幹線道路メケレ-アビィ・アディ沿い |
| 地形 | 山と渓谷 |
アルワディート川はナイル川流域の急流である。エチオピア北部のドゥグア・テンビエンのツァツェン高原に源を発し、北に流れて最終的にギバ川とテケゼ川に注ぐ。[1]
特徴
アルワディト川は岩盤に囲まれた川で、平均勾配は1キロメートルあたり149メートルです。アルワディト川は周囲の玄武岩に峡谷を刻んでいます。[2]
突発的な洪水と洪水の緩和
流出は主に、非常に短い期間に発生する高流出流量事象(鉄砲水と呼ばれる)の形で発生します。これらは、急峻な地形、多くの場合植生の少ないこと、および激しい対流性降雨に関連しています。このような鉄砲水の最大流量は、以前の基底流量の50〜100倍になることがよくあります。[2] ただし、この川の洪水の規模は、集水域への介入により軽減されています。
石堤[3] [4]やチェックダムなどの物理的な保全構造物も流出水を遮断します。[5] [6]

粗い掃流土砂のある川では蛇籠式 チェックダムが摩耗により破壊されることから、この急流を横切るように丸太張りのダムが設置された。丸太張りのダムは急流の岸に埋め込まれ、河床から0.5~1mの高さで、上流側は大きな岩で覆われていた。このようなダムは一時的な水たまり、河川幅全体にピーク流量が広がり、堆積物が堆積する原因となる。極端な流量条件(2回の激しい嵐を含む)での試験後、ダムの60%が特に川の上流部で強い洪水に耐えたことが判明した。近隣の農家は、粗い掃流土砂のある一次急流を制御するこのような構造物を高く評価している。この技術は安価で簡単に設置できるためである。[7]

川底の岩や小石
川底で見られる岩や小石は、集水域の上流のどの場所からでも発生する可能性があります。川の最上流部では、上部の岩相単位の岩片のみが川底に存在しますが、下流に行くほど、川が横断するすべての岩相がより包括的に混ざり合っていることがあります。上流から下流にかけて、集水域には次の岩相単位が存在します。[8]
参照
参考文献
- ^ ジェイコブ、M.と同僚 (2019)。ドグア テンビエンのジオトレッキング マップ (1:50,000)。で: エチオピアの熱帯山脈 - ドグア テンビエン地区のジオトレッキング。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6。
- ^ ab Amanuel Zenebe、および同僚 (2019)。テケゼ流域の源流にあるギバ川、タンクワ川、ツァリエット川。エチオピアの熱帯山地でのジオトレッキング - ドグア・テンビエン地区。SpringerNature。doi :10.1007 / 978-3-030-04955-3_14。ISBN 978-3-030-04954-6. S2CID 199099067。
- ^ ヤン・ニッセン;ポーゼン、ジーン。ゲブレマイケル、デスタ。ヴァンカンペンハウト、カレン。デス、マルゴ。イフデゴ、ゲブレメディン。知事、ジェラルド。レアーズ、ヘルヴィッヒ。ジャン・モイヤーソンズ。ナウツ、ジョゼフ。ハレゲウェイン、ニガシー。ハイレ、ミティク。デッカーズ、ジョゼフ (2007)。 「エチオピア北部の農地の土壌浸食を制御するための石堤の学際的な現場評価」。土壌と耕作の研究。94 (1): 151–163。土井:10.1016/j.still.2006.07.011。hdl : 1854/LU-378900。
- ^ Gebeyehu Taye および同僚 (2015)。「エチオピアの半乾燥高地における流出と土壌流出の削減における石の堤防と溝の有効性の進化」。Zeitschrift für Geomorphologie。59 ( 4): 477–493。doi :10.1127/ zfg /2015/0166。
- ^ Nyssen, J.; Veyret-Picot, M.; Poesen, J.; Moeyersons, J.; Haile, Mitiku; Deckers, J.; Govers, G. (2004). 「エチオピア北部ティグライにおけるガリー制御のための緩い岩盤チェックダムの有効性」.土壌利用と管理. 20 : 55–64. doi :10.1111/j.1475-2743.2004.tb00337.x. S2CID 98547102.
- ^ Etefa Guyassaと同僚 (2017). 「エチオピア北部の事例におけるガリー沿いの流出特性に対するチェックダムの影響」Journal of Hydrology . 545 (1): 299–309. doi :10.1016/j.jhydrol.2016.12.019. hdl : 1854/LU-8518957 .
- ^ Nyssen, J. および同僚 ( 2017)。 「エチオピアの粗い底質の流砂を伴う一次短命河川における蛇籠チェックダムの代替としての岩壁丸太ダム」。水理工学ジャーナル。143。doi :10.1061 / (ASCE)HY.1943-7900.0001217。
- ^ センブローニ、A.;モーリン、P.ドラミス、F. (2019)。ドグア テンビエン山塊の地域地質。で: エチオピアの熱帯山脈のジオトレッキング — ドグア テンビエン地区。スプリンガー自然。ISBN 978-3-030-04954-6。
