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采用张力计法测定了毛乌素沙地低吸力段土壤水分特征曲线,并用θ=aψ-b模型进行了拟合,分析了各层次土壤的持水和供水能力.结果显示0~20 cm的土壤持水能力最差,但供水能力最强,40~60 cm的土壤持水能力最强,供水能力一般;当土壤吸力达到0.06~0.08 MPa,即土壤容积含水率在1%~3%时,比水容量就已达到了10-1级,标志着土壤水分处于难效水阶段,植物利用比较困难;在室内采用环刀法测定了沙地土壤水分的入渗率,结果显示有植被覆盖的试验区的初始入渗率、稳定入渗率和累积入渗量都比无植被覆盖的对照区大,说明该地区植被对土壤水分的消耗影响显著. 相似文献
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不同林地土壤水分入渗和入渗模拟的研究 总被引:31,自引:4,他引:31
由达西定理和能量守恒原理推导了土壤水分入渗的数学模型,水平土柱法实测了模型中的基本运动参数;土壤水分扩散率D(θ),推求了土壤汾非饱和导水率K(θ),经过计算机用有限差分法模拟了六块不同林地的土壤水分入渗过程,实地试验检验了模拟结果。结果表明计算的累积人渗量和人渗率与实侧值非常一致。经过模拟结果绘制的入渗时水分随时间变化的剖面图,形象地反映了不同林地的土壤水分在的全过程。 相似文献
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采用张力计法测定了毛乌素沙地低吸力段土壤水分特征曲线,并用θ=aΨ^-b模型进行了拟合,分析了各层次土壤的持水和供水能力。结果显示:0~20cm的土壤持水能力最差,但供水能力最强,40~60cm的土壤持水能力最强,供水能力一般;当土壤吸力达到0.06~0.08MPa,即土壤容积含水率在1%~3%时,比水容量就已达到了10^-1级,标志着土壤水分处于难效水阶段,植物利用比较困难;在室内采用环刀法测定了沙地土壤水分的入渗率,结果显示:有植被覆盖的试验区的初始入渗率、稳定入渗率和累积入渗量都比无植被覆盖的对照区大,说明该地区植被对土壤水分的消耗影响显著。 相似文献
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该文分析了保定市水土保持试验站不同植被(刺槐林、荒草和油松)下土壤水分入渗特征,稳渗率依次为刺槐林地0.9mm/min,荒草坡地为0.7mm/min,油松林地为0.65mm/min。并采用Horton公式、Kostiakv公式和Philip入渗公式对入渗过程进行模拟,Horton模型更适于不同植被类型土壤入渗模拟。 相似文献
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采用森林水文学研究方法,对九仙山小流域不同植物群落的土壤水分贮存与入渗特征进行研究。结果表明:1)森林群落具有显著提高林地土壤孔隙度、土壤贮水量和土壤入渗速率的作用,其中麻栎林要好于侧柏林、刺槐林、杨树林,而枣树林最差;2)有林地的土壤入渗率明显高于荒草坡地,说明不同森林群落具有改善土壤入渗性能的作用。其中侧柏林提高土壤入渗速率的幅度最高,随后是麻栎林、刺槐林、杨树林,最差的是枣树林;3)Horton模型比较适用于模拟研究区的土壤入渗过程,但通用幂函数模型和Philip模型的适用性较差。 相似文献
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湘西北小流域典型植被恢复群落土壤贮水量与入渗特性 总被引:3,自引:0,他引:3
对湘西北女儿寨小流域7种典型植被恢复群落土壤贮水量与入渗特征进行研究.结果表明:1) 森林群落土壤饱和贮水量与最大吸持贮水量均高于荒草灌丛群落,表明森林植被能较好地改良土壤、提高土壤持水能力;2) 通用经验方程对各种植被类型土壤入渗过程的拟合效果最好,Kostiakov方程次之,Horton方程最差;3) 毛竹杉木混交林群落土壤初渗率(17.10 mm·min-1)和平均入渗率(7.42 mm·min-1)最大,杉木人工林稳渗率(11.51mm·min-1)最高,油桐人工林初渗率(4.93 mm·min-1)、稳渗率(0.52 mm·min-1)和平均入渗率(1.23 mm·min-1)均最小;4) 坡位对土壤入渗率的影响具有不确定性,杜仲人工林表现为上坡>中坡>下坡,马尾松天然林、润楠次生林及荒草灌丛群落表现出与之相反的规律,以下坡最高,上坡最低,杉木人工林和毛竹杉木混交林则以上坡最高,中坡最低,油桐人工林以中坡最高,上坡最低;5) 主成分分析结果表明,土壤水分入渗性能与土壤持水量、土壤孔隙状况密切相关,并受林分结构、植物群落生物量、海拔、坡度及坡位因子的制约,而坡向、草层盖度、土壤密度的作用较小;6) 通过双重筛选逐步回归分析,建立土壤初渗率、稳渗率、平均入渗率的主导因子方程. 相似文献
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Jinhua Cheng Hongjiang Zhang Youyan Zhang Yuhu Shi Fan He Shenglin Qi Yanhong Sun 《Frontiers of Forestry in China》2007,2(4):436-442
In order to study the factors affecting preferential flow, a 2.9 m-long, 2.6 m-deep soil profile was dug in the Quxi watershed,
Yangtze River. To analyze the influence of rainfall on preferential flow, the preferential flow process was observed when
the rainfalls were recorded. Soil physical and infiltration characteristics were also measured to study their effect on preferential
flow. The results showed that the rainfall amount that could cause preferential flow was over 26 mm. There are four types
of rainfall in the Three Gorges area, namely gradually dropping rain, even rain, sudden rain and peak rain. Preferential flow
process was found to be relevant to the rainfall process. It was determined that with different rainfall types, preferential
flow appeared at different times, occurring first in peak rain, followed by sudden rain, gradually dropping rain, and then
even rain. Preferential flow would appear when the rainfall intensity was over 0.075 mm/min. In the studied area, the coarse
soil particles increased with the soil depth, and for the deeper soil layer, the coarse particles promote the formation of
preferential flow. Preferential flow accelerates the steady infiltration rate in the 83–110 cm soil horizon, and the quickly
moving water in this horizon also enhanced the further formation and development of preferential flow.
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Translated from Journal of Soil and Water Conservation, 2006, 20(5): 28–33 [译自: 水土保持学报] 相似文献
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环境因子对土壤水分渗透特征的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
采用双环法,研究不同地形条件(坡度、坡位、坡向)、降雨等因子对土壤渗透特征的影响。研究结果表明,土壤渗透速率具有明显的坡面垂直变异规律,随着坡度的增加,土壤的渗透速率减小,达到稳渗的时间延长,但是坡度大于20°以后,稳渗速率反而升高;阳坡土壤的初渗速率大于阴坡,而阴坡土壤的稳渗速率大于阳坡;不同坡位条件下的试验表现出从坡上部到坡下部,土壤渗透速率随坡位下移呈逐渐降低的趋势;降雨前土壤的初渗速率和稳渗速率均大于降雨后土壤的初渗速率和稳渗速率,降雨前土壤达到稳渗所需时间比降雨后长。 相似文献
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The soil structure was expressed with fractal dimensions of particle size distribution (PSD), aggregate size distribution
(ASD), and soil pore size distribution (SPD). The effect of soil fractal features on soil infiltration velocity and process
was studied. The result of the fractal feature shows that fractal dimensions of PSD are obviously greater than those of ASD
and SPD, and in different soil genetic horizons, the fractal dimension of ASD has the greatest variability, and shows a downtrend
on the top-to-bottom genetic horizon. According to the soil infiltration process curve, the infiltration process was divided
into three phases: (1) the initial phase (0–5 min), (2) the transition phase (5–30 min), and (3) the stable phase (30–180
min). In the initial phase of infiltration, the soil structure of soil genetic horizon A was the major influencing factor;
in the transition phase of infiltration, the pore distribution of soil horizon AB and soil structure of horizon B were the
major influencing factors; in the stable phase of infiltration, the soil structure of horizon C was the major influencing
factor to the infiltration velocity. Soil infiltration process is influenced comprehensively by soil PSD, ASD, and SPD. In
the overall soil water infiltration, the infiltration in shrub forest land was much faster than that in other land uses, and
in the initial infiltration phase, arable land soil infiltration was much faster than that in forest land, and in the stable
infiltration phase, the infiltration velocity in forest land was faster than that in arable land.
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Translated from Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(3): 73–78 [译自: 北京林业大学学报] 相似文献
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在流动沙丘设置具有"肥岛"功能的"一字型"模块沙障,并采用HOBO土壤水分记录仪定位定时测定土壤水分,研究不同外包装材料及不同内部填加物对流动沙丘土壤降水入渗及其水分动态变化的影响。结果表明:模块沙障影响降水向沙障覆盖下深层土壤入渗,模块沙障下40 cm土层含水量变化范围为5.23%~6.03%,对照处理为7.86%;黄麻袋外包装、内填20%玉米芯处理土壤含水量为7.61%,而其他处理为5.23%~5.99%;9.2 mm降雨后黄麻模块沙障内部水分含量由7.2%增加到8.96%,而纤维袋模块沙障覆盖下20 cm土层水分则由2.99%急剧增加到9.97%,以后均逐渐下降。 相似文献
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黄土丘陵区人工油松林地土壤入渗特征的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
油松 (Pinustabulaeformis)人工林是黄土丘陵区半湿润地区的主要人工林类型 ,具有良好的水土保持和水源涵养功能。通过对人工油松林地和荒坡地土壤入渗特征的研究 ,发现 :人工油松林地的入渗速率显著高于荒坡地 ,其阴坡和阳坡土壤的入渗速率仅在坡顶部有一定的差异 ,而在坡的中下部并不明显 ;而荒坡地的初始入渗速率和最终入渗速率均是阴坡高于阳坡。由于来源坡上部的泥沙在下部沉积 ,致使坡下部形成一个入渗能力较低的致密层 ,降低了坡下部的入渗速率 ,使入渗速率在坡位上的空间变化表现为坡上部 >坡中部 >坡下部。对于黄土丘陵地区而言 ,水分入渗过程采用方正三方程和Kostiakov方程拟和较好 ,两个方程结合使用可更好地说明土壤的初始入渗速率和最终入渗速率 相似文献
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黄土沟坡刺槐林地土壤水分垂直变化的数学模型 总被引:5,自引:0,他引:5
2004,2005年4-10月,在位于黄土高原半湿润水分生态区的陕西省长武县,采用中子仪对刺槐人工林土壤水分垂直变化进行监测,运用隔室模型和2004年的实测数据建立降水在土壤中的入渗平衡模型:WC=a(e-kh-1)+c(1-e-k1h)+f,其中a>0,c>0,f>0,k1>k>0,k1和k分别为土壤入渗水的吸附速率和衰减速度.k,k1在特定取值条件下,模型可表达黄土高原刺槐林下不同的土壤水分生态环境.采用2005年5月实测数据对模型的拟合验证结果表明:拟合优度R2符合统计学要求,能很好地反映刺槐人工林地土壤水分垂直变化特征. 相似文献