杭州麦哲仪器有限公司作者
在2000-2001年冬小麦生*内,大于20mm的降雨共两次(2000年10月22日和2001年4月29g);分别于2001年4月10日和2001年5月15日进行了两次灌溉,每次灌溉水量都是45mm。
上边界条件采用大气边界PT边界为已知压力水头边界,两侧为零通量边界。通过大气边界的流量由外部条件和土壤水分决定。该边界条件可由给定流量边界转变为给定压力水头边界条件,反之亦然 ,具有很强的灵活性。在没有地表积水的情况下,通过限制通量的值使之满足以下两个条件,从而求得控制方程的数值解:
式中:z为给定大气条件下zui大潜在人渗或蒸发速率IA为土壤表面的压力水头水d和A s分别为当前土壤条件下允许的zui小和zui大压力水头值。AA值通常由土壤水分状况与大气水蒸气湿度之间的平衡关系确 定,A5通常设置为o。以上是假设土壤表面无积水情况,在达到(5—25)式的某个端点时,给定的水头边界条件就开始计算实际表面水分流量。以上计算c和A4的方法见Feddes树。J.(U74)。
将模拟区剖分为580个节点,526个矩形单元。
详细介绍,这里不再赘述,输入的水力学参数,根据公式5到的冬小麦生*潜在膀发量、蒸发量、蒸腾量。
模拟时段及时间步长模拟参数在前文已做了—18至计算得模拟从2000年10月17日冬小麦播种开始,至2001年6月5日收割时结束,历时232天。时间步长d‘处于预置的zui小时间步长Az mm和zui大时间步长d*m n之间,即:A2d。<A2<A:m“取初始时间步长Af为o.N,员小时间步长A:m;n为o.01d,zui大时间步长6‘。n为N,取zui大迭代次数为20,土壤合水旦的迭代精度为o.oo01,压 力水头的迭代精度为o.1cm。
数值模拟及其土壤水分温度计的测量结果分析:分别为沟播冬小麦生*地下水位、土壤体积含水量以及土壤吸力的模拟疽与实测值。可以看出,模拟值与实测值吻合较好,表明所建立的模型可以较 好地用来模拟沟播冬小麦生*土壤含水量以及土壤水势的动态变化过程。接近地表处的土摄体积含水量模拟值与实gM值吻合较差,可能与中子仪测量地表处含水量误差较大有关。反映的是冬小麦不同生长阶段、不同气候条件下典型时刻(脚发、降雨入渗、土面蒸发占主导条件下)的土壤水流动系统特征。从图中可以看出交零通量面较浅条件下,土壤水的主流动方向发 生伯移;零通量面上下两侧的水流都是从两边向中间汇集,有利于土壤水分向小麦根部汇集。说明沟播小麦土壤沟垄微地形差异对土壤水流动的影响较为明显,可以形成局部优化的根系汇流系统,改善 土壤水流动系统模式。而在零通且面较深条件下,土壤水流的例向运动不甚明显,说明土壤沟垄微地形对优化土壤水流动系统的作用深度是有限的;在这种情况下可以选择分茵少、根系深、耐早、高产 的优良品种进行缩行密植,充分利用深部土壤水。更多仪器信息:土壤水分温度计 /product/yq_215
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