蓄水坑灌果园土壤水分时空动态变化及数值模拟研究

蓄水坑灌果园土壤水分时空动态变化及数值模拟研究

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时间:2019-05-12

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1、万方数据声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:盔篁龛日期:枷t电6.量关于学位论文使用权的说明本人完全了解太原理工大学有关保管、使用学位论文的规定,其中包括:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文;③学校可允许学位论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流

2、为目的,复制赠送和交换学位论文;⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论文在解密后遵守此规定)。签名:楚翌日期:Pt‰sS导师签名:f≥勺哆次.日期:乡?,乡.多!,万方数据太原理工大学硕士研究生学位论文蓄水坑灌果园土壤水分时空动态变化及数值模拟研究摘要近年来,随着社会的发展,水资源短缺问题己经成为制约我国经济发展的主要因素之一。而在我国传统的果林灌溉方法中,主要是将灌溉水直接由地表入渗到根区土壤,由于土壤水入渗能力的限制,对于根系分布较深的果树,水分将不能被充分利用。针对上述问题,在20世纪末,孙西欢教授提出了一种可以同时解决北方地区干旱和水土

3、流失问题的新型果林灌溉方法“蓄水坑灌法”。蓄水坑灌法是一种中深层立体灌溉方法,具有节水、抗旱以及保水等优点。目前,对蓄水坑灌法已经进行了大量研究,在土壤水分入渗、蒸发、水氮运移以及数值模拟方面都取得了一定成果,但是针对田间土壤水分动态变化以及数值模拟方面还缺少系统的研究,因此研究田间土壤水分的时空动态分布以及数值模拟,可为蓄水坑灌在田间的推广应用奠定基础。本文采用田间试验、数值模拟与理论分析相结合的方法,对不同坑深及不同灌水量条件下土壤贮水量的时空动态变化进行了研究,并与地面灌溉条件下土壤贮水量的时空动态变化进行了对比,得出如下结论:(I)对不同坑深条件下

4、土壤贮水量的时空动态研究表明:①在各土层范围内,两种坑深的土壤贮水量随时间变化的总体趋势一致,都呈现一定的波动性,在没有水分补给的情况下,土壤贮水量随时间推移减少;②不同坑深条件下土壤贮水量在不同时间上的垂向分布规律相似,均是随着深度的增加呈先增大后减少的趋势,但坑深越大,中深层的贮水量越大:③不同坑深条件下土壤贮水量在不同时问上的径向分布规律相似,均是以蓄水坑为中心向四周依此减小;④对不同坑深条件下土壤贮水量的垂向和径向分布规律进行回归分析,结果证明分布形式均与指数函数相符;⑤对不万方数据太原理工大学硕士研究生学位论文同坑深条件下土壤贮水量的垂向和径向分

5、布特征进行变异性分析,可知坑深越大,中深层的变异系数越大,蓄水坑周围的变异系数也越大;(2)对不同灌水量条件下土壤贮水量的时空动态研究显示:①在各土层范围内,三种灌水量的土壤贮水量随时间的变化均呈现相似的波动性,灌水量越大,在各个时期土壤贮水量也相应较大;②对不同灌水量条件下土壤贮水量在不同时间上的垂向分布进行对比分析,发现三种灌水量条件下土壤贮水量均是随着深度增加先增大后减小,且灌水量越大,在中深层土壤贮水量也越大;③对径向分布研究表明,三种灌水量在径向分布趋势相同,都是在蓄水坑较近径向处,土壤贮水量大;同时灌水量越大,径向上的土壤贮水量也越大;④对不同

6、灌水量条件下土壤贮水量在不同时间上的垂向和径向分布规律进行回归分析,结果证明与所拟合的指数函数形式相符;⑤对不同灌水量条件下土壤贮水量垂向和径向的分布特征进行变异性分析,可知灌水量越大,中深层的变异系数越大,蓄水坑周围径向距离处的变异系数也越大;(3)对蓄水坑灌与地面灌溉土壤贮水量时空动态变化进行对比分析发现:①两种灌溉方式在各土层深度范围内土壤贮水量均是随着时间呈现一定波动性,且表层土壤水分波动更加明显;②蓄水坑灌条件下,土壤贮水量在不同时期内的垂向分布均随深度的增加呈先增大后减小趋势,在径向上,蓄水坑附近的土壤贮水量较大;地面灌溉条件下,土壤贮水量在垂

7、向上随着深度依次递减,在径向上,土壤贮水量无明显差异;③以80cm深度为界,80cm以上,地面灌溉土壤贮水量大于蓄水坑灌;80cm以下,则正好相反;④对不同时间上蓄水坑灌和地面灌溉土壤贮水量的垂向和径向变化规律进行回归分析,结果证明均符合所拟合的指数与对数函数以及常数形式;⑤对蓄水坑灌和地面灌溉土壤贮水量垂向和径向分布特征进行变异性分析,发现蓄水坑灌在表层和中深层变以及蓄水坑附近处变异系数较大,II万方数据太原理工大学硕士研究生学位论文地面灌溉在地表变异系数较大,在中深层,蓄水坑灌变异系数比地面灌溉大。(4)在分析蓄水坑灌土壤水分运移规律的基础上,建立了果

8、园田间三维土壤水分运动的数学模型,并采用有限元法对模型求解;经实测

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