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京郊设施农田土壤水氮淋失模拟与评价

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究意义第15-16页
    1.2 研究进展及现状第16-22页
        1.2.1 设施栽培土壤氮素残留与淋失状况第16-17页
        1.2.2 设施栽培土壤氮素淋失的影响因素第17-18页
        1.2.3 减少设施栽培生产体系中土壤氮素淋失的措施第18-20页
        1.2.4 土壤溶液原位采样技术研究进展第20-21页
        1.2.5 农田土壤水氮运移模型研究进展第21-22页
    1.3 研究目标第22页
    1.4 研究内容第22-23页
        1.4.1 不同水氮供应对设施番茄农田水氮淋失和水氮利用效率的影响第22-23页
        1.4.2 京郊温室菜地夏季填闲甜玉米对土壤硝酸盐淋失阻控效果的定量评价第23页
        1.4.3 分散流控制壁对无压渗漏计土壤溶液收集效率影响的定量评价第23页
        1.4.4 无压渗漏计对农田土壤水氮淋失收集效率的定量评价第23页
    1.5 研究方法第23页
    1.6 技术路线第23-25页
第二章 材料与方法第25-31页
    2.1 研究区概况第25页
    2.2 田间实验设计第25-31页
        2.2.1 设施番茄试验设计第25-27页
        2.2.2 设施栽培休闲期试验设计第27-28页
        2.2.3 无压渗漏计对农田土壤水氮淋失监测试验设计第28-31页
第三章 不同水氮供应对设施番茄农田水氮淋失和水氮利用效率影响的定量评价第31-43页
    3.1 模型简介第31-34页
        3.1.1 水分运动方程第31页
        3.1.2 番茄根系吸水模型第31-32页
        3.1.3 土壤硝态氮运移方程第32-33页
        3.1.4 边界和初始条件第33-34页
        3.1.5 模型模拟效果评价第34页
    3.2 结果与讨论第34-41页
        3.2.1 模型输入参数第34-35页
        3.2.2 模型校验第35-39页
        3.2.3 不同水氮供应下设施番茄地土壤水分平衡第39-40页
        3.2.4 不同水氮供应下设施番茄地土壤氮素平衡第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第四章 填闲甜玉米对土壤硝酸盐淋失阻控效果的模拟分析第43-57页
    4.1 模型简介第43-45页
    4.2 结果第45-54页
        4.2.1 种植甜玉米对土体水储量和表观氮素平衡的影响第45-46页
        4.2.2 模型输入参数第46页
        4.2.3 模型校正和验证第46-49页
        4.2.4 土壤水分渗漏和氮素淋失动态第49-50页
        4.2.5 土壤水分平衡分析第50-52页
        4.2.6 土壤氮素淋失特征分析第52-53页
        4.2.7 情景模拟分析强降雨条件下填闲甜玉米对土体硝态氮淋失的阻控效果第53-54页
    4.3 讨论第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 分散流控制壁对无压渗漏计土壤溶液收集效率影响的定量评价第57-69页
    5.1 材料和方法第57-60页
        5.1.1 无压渗漏计加装分散流控制壁的设计原理第57-58页
        5.1.2 模型基本方程第58页
        5.1.3 模型初始和边界条件第58-59页
        5.1.4 ZTL收集效率计算第59-60页
        5.1.5 模拟方案设计第60页
    5.2 结果第60-66页
        5.2.1 未安装分散流控制壁对ZTL土壤溶液收集效率的影响第60-61页
        5.2.2 安装分散流控制壁对ZTL土壤溶液收集效率的影响第61-66页
    5.3 讨论第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 无压渗漏计对农田土壤水氮淋失收集效率的定量评价第69-80页
    6.1 模型简介第69-72页
        6.1.1 基本方程第69-70页
        6.1.2 初始和边界条件第70-71页
        6.1.3 模型模拟效果评价第71-72页
        6.1.4 模拟方案设计第72页
        6.1.5 土壤渗滤液和氮素淋失收集效率计算第72页
    6.2 结果与讨论第72-78页
        6.2.1 模型参数第72-73页
        6.2.2 模型验证与效果评价第73-74页
        6.2.3 未安装和安装DB后水分在渗漏界面处的运动特征第74-75页
        6.2.4 安装DB对ZTL土壤水分渗漏和氮素淋失收集效率的影响第75-77页
        6.2.5 通过ZTLd测算的水分渗漏量和田间实际水分渗漏量的对比分析第77-78页
    6.3 本章小结第78-80页
第七章 结论与展望第80-83页
    7.1 结论第80-81页
    7.2 主要创新点第81页
    7.3 展望第81-83页
参考文献第83-95页
致谢第95-97页
作者简介第97页

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