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1.
加强田间土壤水分管理 提高水利用效率   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过监测土壤墒情,严格按照墒情在关键时刻浇水;控制和减少灌水次数,以减少棵间蒸发;充分利用土壤水调节作用使灌溉水得到有效利用,以达到节水的目的。  相似文献   
2.
农药在土壤中迁移及其影响因素的初步研究   总被引:14,自引:2,他引:14  
本文运用非饱和土壤中水分运动和溶质运移基本理论,建立了非饱和土壤中农药运移的数值模拟模型.模型中考虑了农药在土壤中迁移与转化的主要过程:附土壤水分的对流;水动力弥散;土壤吸附及生物化学降解等.模型得到了室内土柱中灭幼脲-Ⅲ号杀虫剂淋溶试验的验证.文中分析了各种因素对该农药存土壤中迁移的影响,并且对两种不同的农药进行了比较.研究表明,在本文所研究的条件下影响农药在土壤中迁移与转化的主要因素是土壤吸附和农药在土壤中的降解.  相似文献   
3.
冬灌对越冬期土壤水分状况影响的数值模拟   总被引:6,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
根据土壤水动力学、地表能量平衡、空气动力学理论建立了越冬期土壤冻融条件下土壤—大气连续体的水热传输模型,包括冻融条件下土壤水热迁移子模型、地气间水热交换子模型。在该模型的基础上,模拟了北京地区冬灌对越冬期土壤水分状况的影响,从理论上得到了冬灌具有贮水作用的结论,并分析了合理的冬灌定额。  相似文献   
4.
土壤水分的时序分析研究   总被引:18,自引:1,他引:18  
利用时间序列理论分析了降水动态和土壤含水量动态的相关关系。研究表明,降水序列为不相关序列,而各层土壤含水量序列则为自相关序列。相关时间距为2至7个滞后时间距。降水序列和30,60,90cm含水量及全部面储水量的协相关图呈现一定的周期性,周期分别为3.5,4,5和4个滞后时间距,表明降水的动态变化在相隔相应的滞后时间距扣分别在30,60,90cm深度含水量及全剖面储水量的动态图上得到重视。  相似文献   
5.
均质土壤一维非饱和流动通用程序   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
本文建立了一个非饱和土壤水一维流动的数值计算模型,用以模拟均质土壤、地下水埋藏很深,且在不同的初始条件与边界条件下的水分运动。可用来计算土壤剖面入渗、蒸发、蒸腾和再分配以及当这些现象交替出现时的水分运动过程。程序用FORTRAN语言编写,在M-150计算机上实现,并经室内试验初步检验。用该程序计算了几个算例:(1)稳定蒸发与波动蒸发的比较;(2)稳定降雨入渗土壤水分变化状况;(3)小麦生育期土壤剖面水分变化。  相似文献   
6.
关于建立田间墒情监测网信息系统的探讨   总被引:8,自引:0,他引:8  
阐述建立田间墒情监测网的方法步骤,以及旱情评估的几种理论,在此基础上提出了墒情监测网信息系统的方案,该方案主要为地方(灌区或县、市)灌溉农业的用户服务,以期达到省水增产目的,同时与全国抗旱信息系统兼容为抗旱防灾、减灾服务  相似文献   
7.
叶尔羌河平原绿洲土地类型及耗水的分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨诗秀  瞿继龙 《灌溉排水》1999,18(2):43-46,61
根据遥感图象对叶羌河原绿洲水盐监测区进行了土地类型的判读,区分农区和非农区两大类型。由水盐监测结果,对监测区及其分区的年陆面蒸发量进行了计算和分析。  相似文献   
8.
以土壤水为中心的农区——非农区水均衡模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对干旱地区平原绿洲水土资源利用的特点,建立了以土壤水为中心的农区- 非农区水均衡模型,该模型在已知地表水引用的情况下,可以对农区,非农区以及农区与非农区之间的水分迁移转化进行分析。本文给出了叶尔羌河平原绿洲1993~1996 年农区,非农区的潜水蒸发量,农区向非农区地下水迁移量等的分析结果  相似文献   
9.
灌区配水调度模型及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为使灌区的用水管理由经验定性决策向科学定量决策过渡,研制了位山灌区配水调度模型。本模型以干渠测流站为基础,按照“流量包段、责任到所”及“计量供水到县(市区)”的原则,将灌区分设东、西渠系统,干渠分为若干段,段内分片。模型设计紧密联系位山灌区的配水现状,分析研究存在的问题,将常规调水技术抽象概化成不同的配水方式。该配水调度模型从1991年开始使用至今。  相似文献   
10.
基于SPAC理论的田间腾发量计算模式   总被引:6,自引:3,他引:6       下载免费PDF全文
基于SPAC理论,从能量平衡方程与空气动力学方程出发,提出了根据气象条件、作物长势与土壤表面温湿度估计田间腾发量的计算模式。该方法假定作物叶片表面饱和并进行线性化处理,同时给出土壤表面水汽压的经验表达,通过冠层模型的求解可以分别计算出作物蒸腾量、棵间蒸发量与腾发量。利用土壤水分运动数值计算的结果,验证了该方法的可靠性。此外,还分析了该方法与Penman模式、Shuttleworth-Wallace模式之间的联系。由于模型所需的输入均可以通过常规的田间观测获得,该方法在生产与科研实践中具有一定的应用价值。  相似文献   
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