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41.
42.
有植被覆盖条件下土壤水盐运动规律研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
利用改进型Picard迭代差分法求解饱和-非饱和土壤中水分运动的混合型Richards方程,避免了传统利用Picard迭代法解h型Richards方程所出现的质量平衡误差等问题;利用特征差分法求解盐分运动的对流扩散方程,也可避免利用一般差分格式埋出现数值弥散以及数值波动问题,本文将上述数学模型用于模拟土壤在降雨、蒸发以及有植被覆盖条件下土壤水盐规律,对若干导致某些土壤碱化的原因也作出定量的解释,并  相似文献   
43.
田间条件下土壤氮素运移的模拟模型Ⅱ田间检验与应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文通过冬小麦春季生长阶段的田间试验检验了土壤水、热和氮素联合模拟模型,结果表明土壤含水量、土壤温度以及土壤无机氮含量的模拟计算值与实测值吻合程度较好.应用经检验的模型和有关参数,模拟计算了不同灌水条件下土壤氮素动态,结果看出:在本试验条件下,在冬小麦返青到收获期间,各灌水处理1m深处总体上不存在土壤无机氮淋洗渗漏,而是不同程度的上升补给.反硝化和氮挥发是氮素损失的主要途径.  相似文献   
44.
以宁夏惠农灌区平罗试验区为对象,基于田间观测与灌溉试验结果,在田间尺度采用SWAP模型开展不同地下水调控深度与灌溉制度相结合的水管理方案下土壤水盐动态的模拟,在区域尺度采用MODFLOW模型进行不同水管理方案对区域地下排水量影响的模拟评价,据此分析土壤水盐动态过程和农田排水系统的作用,对拟定的各种水管理方案进行评价。结果表明,现状灌溉用水量虽有助于减少表土盐分积聚,但地下排水量占灌溉用水量的39.4%;现状灌溉用水量减少50%时,浅埋地下水位会加重表土积盐;现状灌溉用水量减少25%时,作物根区没有产生明显的积盐,地下排水量减少31.4%。因此,较为合理的水管理方案是将现状灌水量减少25%的同时将地下水埋深控制在70cm以下,才能达到节水、增产、改善农田水土环境的目标。  相似文献   
45.
不流动水对黄土包气带溶质运移影响的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
王金生  王国华  李书绅  王丽 《水利学报》2004,35(6):0052-0055
本文利用自动控制负压方法进行了非饱和条件下的黄土不流动水溶质运移实验,并用MIENESOR模型及其计算机程序模拟了该实验,得到不流动含水量比例系数为0.47、流动水与不流动水之间的浓度传输率为0.003/d。参数的灵敏度分析表明:同样条件下,不流动含水量比例系数最敏感,其值越大,溶质迁移越快;流动水与不流动水之间的浓度传输率影响溶质穿透曲线的峰位,其值越大,峰位越低。在研究黄土包气带污染质运移时,应密切关注这两个参数。  相似文献   
46.
非稳定流条件下非饱和均质土壤溶质运移的传递函数解   总被引:13,自引:5,他引:8  
任理  刘兆光  李保国 《水利学报》2000,31(2):0007-0016
根据溶质运移的传递函数模型Tromsfer Function Model, TFM理论,研究了非稳定流条件下非饱和均质土壤中表施和原有NO-3 N及原有Cl-的运移。由极大似然法估算了模型参数μ和σ2,求出了溶质运移的概率密度函数,计算了NO-3 -N的淋失量,并利用土壤中原有Cl-的动态,对NO-3 N的迁移过程进行了模拟,同时还估算了溶质的中值迁移时间tm和均值迁移时间相应的运移体积θst和θst。  相似文献   
47.
通过对砂碎石盐渍土渠基盐分运移试验研究后 ,认为在去离子水持续不断的溶滤作用下 ,溶滤后的土样较溶滤前的土样的工程性质将会有较大的改变。对于在工程实践中采用的浸水预溶法提供了一定的试验依据。  相似文献   
48.
使用Ku-pF非饱和导水率测定系统,测量了交河生土原状样与塑样的土水特征曲线和非饱和导水率,从非饱和土力学理论出发分析了土遗址的盐害机理。试验结果表明,土遗址非饱和导水率随基质吸力的增大呈指数衰减,当交河生土的体积含水率小于渗透系数为6×10^-8cm/s所对应的含水率时,水分及孔隙盐溶液向土体表面的相对运移速率明显减慢,易溶盐可能发生结晶作用。根据实测的非饱和导水率,由一维渗流的盐分运移方程可以搭车述土遗址中的盐分迁移趋势。  相似文献   
49.
综述近年来土壤中溶质运移的机理、溶质的吸附模型和溶质运移数学模型等方面的研究现状,并在现有数学模型的基础上,探讨了这些模型目前需要解决的问题及未来发展趋势.  相似文献   
50.
银南灌区控制排水实施效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
阐述控制排水的定义、作用、适用条件和运行管理要求,以宁夏银南灌区为研究对象,对该灌区水稻田的控制排水试验资料进行分析,试验结果表明:控制排水可以较常规排水抬高地下水位1.8 cm,有效减少50%左右的总排水量和46%左右的地下排水量,在满足水盐平衡的同时,减少了硝氮的排放量,不会对环境造成危害。控制排水在许多国家的应用也取得了很好的效果,所以控制排水技术值得大面积推广。  相似文献   
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