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三種土壤水勢傳感器在原狀與擾動黏壤土上測定精度評價

發(fā)布時間:2025-01-17 12:26
   分別在田間原狀黏壤土和室內(nèi)擾動黏壤土上安裝MPS-1、MPS-6、pF水勢傳感器與TDR315L土壤水分傳感器測定土壤水分特征曲線,通過比較測定結(jié)果的準確性,提出了三種土壤水勢傳感器的使用建議。結(jié)果表明:MPS-1傳感器雖測量范圍窄,但無論在原狀黏壤土還是擾動黏壤土上均表現(xiàn)良好;MPS-6和pF傳感器測量范圍寬,但測量的水勢值精度不高,且MPS-6傳感器對溫度敏感,pF傳感器在使用期間內(nèi)表現(xiàn)不穩(wěn)定。MPS-1傳感器應(yīng)用于原狀和擾動黏壤土由其數(shù)據(jù)擬合出的土壤水分特征曲線與對照曲線重合度較高,而MPS-6和pF傳感器應(yīng)用于原狀和擾動黏壤土,當(dāng)含水量高于0.30 cm3cm-3時測定結(jié)果擬合得到的水分特征曲線與對照曲線重合度較高。比較三個水勢傳感器的測量表現(xiàn),可以認為MPS-1傳感器用于含水量高于0.30 cm3cm-3的原狀黏壤土和含水量高于0.17 cm3cm-3的擾動黏壤土,MPS-6傳感器用于含水量高于0.30 cm3cm...

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

圖1 TDR315L傳感器標定曲線

圖1 TDR315L傳感器標定曲線

TDR315L(Acclima)是真正的依據(jù)時域反射儀原理測定土壤水分含量的傳感器。在本試驗過程中,取不同土壤含水量土樣采用烘干法測含水量,并同時用TDR315L傳感器測定土壤含水量,由兩種方法獲得的數(shù)據(jù)對TDR-315傳感器進行標定(圖1),烘干法與傳感器測得數(shù)據(jù)的R2都大于0....


圖2 原狀土傳感器數(shù)據(jù)隨試驗時間的變化趨勢

圖2 原狀土傳感器數(shù)據(jù)隨試驗時間的變化趨勢

在原狀土上的整個試驗期間,MPS-1傳感器輸出的水勢值一直較大,除了2號試驗點pF傳感器數(shù)據(jù)在土壤干燥時有較小的變化之外,另外兩個試驗點pF傳感器數(shù)據(jù)也較大,水勢值未有明顯的變化,只有MPS-6傳感器在土壤含水量較低時能輸出較小的水勢值,會隨著土壤干燥-濕潤循環(huán)水勢值有較大變化。....


圖3 擾動土傳感器數(shù)據(jù)隨試驗時間的變化趨勢

圖3 擾動土傳感器數(shù)據(jù)隨試驗時間的變化趨勢

圖2原狀土傳感器數(shù)據(jù)隨試驗時間的變化趨勢在擾動土第一周期試驗?zāi)┢冢寥篮枯^低時,用WP4-T實測水勢(表2),實測的水勢值較所有的水勢傳感器數(shù)值小,說明在土壤干燥條件下,三種水勢傳感器測量的水勢值均不準確。MPS-1傳感器用于原狀土較干燥時超出測量范圍,雖該傳感器在擾動土較....


圖4 原狀土水勢傳感器重復(fù)性

圖4 原狀土水勢傳感器重復(fù)性

MPS-1傳感器在原狀土和擾動土第1周期上重復(fù)性較好(圖4,圖5)。Malazian[10]等在對MPS-1傳感器的研究中表明該傳感器在使用過程中能輸出較穩(wěn)定一致的數(shù)據(jù),這與本試驗結(jié)果較一致。在擾動土第二周期試驗中,1號土箱中MPS-1傳感器測量的水勢遠遠超出了其測量范圍,該傳感....



本文編號:4028057

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