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蒸发条件下土壤水分运移模拟研究—耦合毛管、薄膜和水汽

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究意义第10-11页
    1.2 研究进展第11-18页
        1.2.1 蒸发过程的三个阶段第11-12页
        1.2.2 蒸发条件下土壤水分运移的三种形态第12-14页
        1.2.3 水分运移的模拟研究第14-18页
    1.3 研究目标与研究内容第18-19页
    1.4 论文结构第19-21页
第二章 一种新的表征薄膜流的理论模型第21-33页
    2.1 研究方法第21-26页
        2.1.1 水分运移方程第21页
        2.1.2 表征薄膜流的土壤水力模型h(θ)和K(h)第21-24页
        2.1.3 参数优化第24-26页
    2.2 实验设计第26-27页
        2.2.1 干旱沙样的θ(h)测定第26页
        2.2.2 蒸发实验第26-27页
        2.2.3 对水分运移动态的影响第27页
    2.3 结果与讨论第27-31页
        2.3.1 参数估算第27-29页
        2.3.2 更加干旱条件下模型的表现第29-30页
        2.3.3 对水分动态的影响第30-31页
    2.4 小结第31-33页
第三章 土壤液态水的运移模型——耦合毛管与薄膜第33-57页
    3.1 模型建立第33-40页
        3.1.1 土壤水分特征曲线第33-35页
        3.1.2 土壤导水率方程第35-40页
    3.2 参数优化第40-41页
    3.3 模型验证第41-42页
        3.3.1 已知导水率数据的参数拟合第41页
        3.3.2 模型反算第41-42页
    3.4 结果与讨论第42-55页
        3.4.1 已知导水率数据的拟合结果第42-53页
        3.4.2 反算模型的结果第53-55页
    3.5 小结第55-57页
第四章 利用耦合模型区分毛管、薄膜和水汽三种作用力第57-71页
    4.1 模型建立第57-59页
        4.1.1 耦合液态和气态水分的土壤水分运移方程第57-58页
        4.1.2 耦合液态和气态水分的土壤水力模型第58-59页
    4.2 数据方法第59-60页
        4.2.1 室内实验第59页
        4.2.2 土柱蒸发模拟第59-60页
    4.3 结果和讨论第60-69页
        4.3.1 室内实验第60-63页
        4.3.2 土柱蒸发实验第63-69页
    4.4 小结第69-71页
第五章 耦合模型的野外验证第71-79页
    5.1 腾格里沙漠第72-75页
        5.1.1 参数反演第72-73页
        5.1.2 模型验证第73-75页
    5.2 花寨子第75-78页
        5.2.1 研究区概况第75-76页
        5.2.2 模型设定第76-77页
        5.2.3 结果与讨论第77-78页
    5.3 小结第78-79页
第六章 基于潜在蒸发计算水分限制土壤的实际日蒸发率第79-88页
    6.1 方法与原理第80-84页
        6.1.1 水分限制条件下土壤的蒸发过程第80-82页
        6.1.2 模型建立第82-83页
        6.1.3 研究区选取第83-84页
    6.2 结果与讨论第84-86页
        6.2.1 花寨子第84-85页
        6.2.2 新墨西哥州第85-86页
    6.3 小结第86-88页
第七章 结论和展望第88-92页
    7.1 结论第88-90页
    7.2 展望第90-92页
参考文献第92-98页
在学期间的研究成果第98-99页
致谢第99页

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