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精準滴灌農(nóng)田排水過程數(shù)值模擬

發(fā)布時間:2024-10-02 21:40
   因精準滴灌農(nóng)田土壤水分運動、再分布和時空穩(wěn)定性有別于傳統(tǒng)地面灌溉農(nóng)田,造成排水過程和排水量也不相同,為了準確模擬精準滴灌農(nóng)田排水過程,在監(jiān)測土壤墑情指導滴灌灌溉條件下,根據(jù)農(nóng)田土壤水分的分布特征,利用有限差分法建立基于Richards方程的精準滴灌農(nóng)田排水過程系統(tǒng)模型,并通過滴灌農(nóng)田排水過程田間觀測,對系統(tǒng)模型進行識別驗證。結(jié)果表明:在灌溉周期內(nèi),農(nóng)田各點潛水水位隨時間逐漸趨于穩(wěn)定,潛水水位模擬值與實測值的絕對誤差在-13~21 mm范圍內(nèi),潛水水位模擬值與實測值吻合效果較好;在降雨后農(nóng)田排水過程的模擬中,NO101、NO501和NO505觀測孔潛水水位模擬值與實測值的絕對誤差分別為-27~47 mm、-27~-76 mm和-27~-79 mm,潛水水位模擬值與實測值在時間和空間上變化趨勢一致,兩者差異較小,吻合較好;系統(tǒng)模型能較為真實地反映精準滴灌農(nóng)田的排水過程,可為大面積應用滴灌技術的現(xiàn)代灌區(qū)排水系統(tǒng)規(guī)劃設計和改造以及灌排信息化管理提供參考依據(jù)。

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

圖1程序設計流程圖

圖1程序設計流程圖

方程,最后進行求解。具體計算流程見圖1。圖1程序設計流程圖首先輸入節(jié)點、步長、定解條件和參數(shù)等信息,形成飽和帶和非飽和帶水流矩陣方程。假設淺層地下水初始水頭為h1,確定非飽和帶垂向上的節(jié)點數(shù),利用非飽和帶求解矩陣求得非飽和帶土壤含水率分布,再利用飽和-非飽和統(tǒng)一矩陣方程求得當前時....


圖2所選地塊及滴灌帶布置示意圖(單位:m)

圖2所選地塊及滴灌帶布置示意圖(單位:m)

2與h1收斂,說明h2為當前時刻水頭值;若h2與h1不收斂,則將h2重新賦值給h1,重復上一步驟,不斷迭代,直到h2與h1收斂為止,然后進行下一時刻的運算,直到運行結(jié)束。3模型驗證3.1實測數(shù)據(jù)獲取在天津靜海建立了精準滴灌農(nóng)田排水過程淺層地下水位的田間觀測系統(tǒng)。所選區(qū)域為45m×....


圖3所選地塊地下水位觀測孔布置示意圖(單位:m)

圖3所選地塊地下水位觀測孔布置示意圖(單位:m)

/(cm-3·min-1)μ黏壤土0.0580.6360.00891.5770.00470.042注:θr為土壤殘余含水率;θs為土壤飽和含水率;α為土壤進氣值的倒數(shù);n為形狀系數(shù);Ks為土壤飽和導水率;μ為土壤比儲水系數(shù)。3.1.2觀測孔布置在精準滴灌灌溉條件下,灌溉水分在整個....


圖4冠層上20cm蒸發(fā)皿蒸發(fā)量隨時間的變化

圖4冠層上20cm蒸發(fā)皿蒸發(fā)量隨時間的變化

取日尺度上的作物實際蒸散發(fā)量。Liu等[21]通過在華北地區(qū)對冬小麥蒸散發(fā)量的研究發(fā)現(xiàn)作物冠層頂部蒸發(fā)皿的蒸發(fā)量與作物實際蒸散發(fā)量有良好的經(jīng)驗關系,兩者的回歸系數(shù)趨近于1,根據(jù)冠層頂部蒸發(fā)皿的蒸發(fā)量能夠較為準確地估算冬小麥的日蒸散發(fā)量。在已有的實驗條件下,本文采用該方法對作物實際....



本文編號:4006388

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