一种或多种目标物种的选择是IFIM应用中的一个必要步骤,因此目标物种的选择作为一种顾虑来源似乎有些奇怪。由于该选择可能解释为一项策略声明,因此目标物种可能会引起争议。不同物种占据着不同微生境和中生境。并非所有中...[继续阅读]
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一种或多种目标物种的选择是IFIM应用中的一个必要步骤,因此目标物种的选择作为一种顾虑来源似乎有些奇怪。由于该选择可能解释为一项策略声明,因此目标物种可能会引起争议。不同物种占据着不同微生境和中生境。并非所有中...[继续阅读]
大嘴牛胭脂鱼湖泊模型中栖息地变量与生命必需组分之间关系的树状图如图16-13所示。1. 食物-覆盖组分食物和覆盖被组合为湖泊模型的一个组成部分。湖滨区域百分比 (V10) 包括在内,因为大嘴牛胭脂鱼几乎只在湖滨区觅食和栖息。总...[继续阅读]
水量平衡简单明了,通常是一种简单的计算。为了确定两条或多条测量溪流汇合点上方或下方的流量,我们对同时间步长的流量进行加减操作。图9-1说明了如何使用水量平衡来补充河网测量中缺失的水文记录。其中水量平衡可用于补充...[继续阅读]
湖泊模型旨在评估虹鳟湖泊栖息地。湖泊模型包含两个部分: 水质 (CWQ) 和繁殖 (CR)。1. 水质 (CWQ)CWQ变量:V1、V3和V13CWQ=(V1×V3×V13)1/3 (16-89)或如果V1或V3的SI分不大于0.4,CWQ为V1或V3中的最低值。湖泊虹鳟需要一条支流才能产卵和发育。如果...[继续阅读]
Armour C L,1991. Guidance for evaluating and recommending temperature regimes to protect fish [J] .U. S. Fish and Wildlife Service Biological Report,90 (22):13.Armour C L,1993a. Evaluating temperature regimes for protection of smallmouth bass [J] . U. S. ...[继续阅读]
在这五个领域中,开发应用管理工具的研究最有希望在生物相互作用这一领域取得突破。流量管理下的物种竞争以检查鳟鱼物种之间可用栖息地重叠的数量来表示 (Nehring和Miller,1987; Loar和West,1992)。仔细检查模拟的历史温度和河段的流...[继续阅读]
沉积物模拟可以通过使用Milhous冲洗标准 (Milhous,2015) 计算被冲洗的河床(深层和表面) 面积来估算冲洗流量需求,还可显示剪切速度、剪切应力、悬浮沉积物尺寸和河床尺寸。也可以使用运动开始时的Shields曲线计算出河流中有淤泥或沙...[继续阅读]
上述10个与栖息地相关变量的适宜度指数见表16-22。这个表和相关的模型可以应用于主要居住于河流栖息地的长吻鲟种群,这些栖息地是一个大型河流系统的一部分。表16-22 10个与栖息地相关变量的适宜度指数图续表续表...[继续阅读]
随着计算机技术的快速发展以及环境流量理论的不断完善,迫切需要改进河流生境的建模方法并建立更为全面的环境流量评估体系。IFIM提供了一个影响评估框架,但并未创建适用其框架的综合软件。环境流量分析系统 (system for enviro...[继续阅读]
地理边界界定了待评估的可选方案规模和种类。不同栖息地影响以及缓解建议是否重要,通常取决于评估的地理环境。比如,上游水流0.1m3/s的最小流量对于当地的切喉鳟鱼种群可能极为重要,但对下游500km处的濒危物种栖息地的修复目...[继续阅读]