首页--农业科学论文--园艺论文--果树园艺论文--杂果类论文--枣论文

山地旱作枣园细根分布格局及其土壤水分生态效应

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 选题的目的、意义和依据第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-24页
        1.2.1 土壤水分特征第16-19页
        1.2.2 林木根系研究第19-21页
        1.2.3 林木耗水研究第21-23页
        1.2.4 土壤水分模拟研究第23-24页
    1.3 研究内容与技术路线第24-27页
        1.3.1 研究内容第24页
        1.3.2 技术路线第24-27页
第二章 材料与方法第27-35页
    2.1 研究区概况第27-29页
    2.2 试验设计第29-30页
        2.2.1 红枣林土壤水分监测第29页
        2.2.2 红枣林根系取样方案第29页
        2.2.3 红枣林氢氧稳定同位素样品采集与测定第29页
        2.2.4 旱作红枣林蒸腾耗水第29-30页
    2.3 测定指标与方法第30-34页
        2.3.1 土壤物理性质第30页
        2.3.2 土壤水分测定第30-31页
        2.3.3 枣树根系测定第31-32页
        2.3.4 旱作红枣林蒸腾耗水测定第32-33页
        2.3.5 枣树生长指标测定第33页
        2.3.6 枣树木质部水和土壤水氧稳定同位素测定第33-34页
        2.3.7 气象数据第34页
    2.4 数据分析第34-35页
第三章 旱作红枣林土壤水分动态第35-44页
    3.1 红枣林土壤剖面水分特征第35-41页
        3.1.1 不同降雨年型土壤水分特征第35-38页
        3.1.2 不同树龄旱作红枣林土壤水分特征第38-40页
        3.1.3 持续干旱条件下红枣林土壤水分衰减特征第40-41页
    3.2 讨论第41-43页
        3.2.1 树龄对枣林土壤水分含量的影响第41页
        3.2.2 土壤水分时间动态及持续干旱条件土壤水分衰减特征第41-42页
        3.2.3 红枣林水分管理建议第42-43页
    3.3 小结第43-44页
第四章 旱作红枣林细根分布及其与土壤水分关系第44-54页
    4.1 旱作红枣林细根径向分布与土壤水分关系第44-47页
        4.1.1 细根径向分布特征第44-47页
        4.1.2 土壤水分径向分布特征第47页
    4.2 旱作红枣林细根垂直分布与土壤水分关系第47-51页
        4.2.1 细根垂直分布特征第47-50页
        4.2.2 根长密度、比根长与土壤水分相关性分析第50-51页
    4.3 讨论第51-52页
        4.3.1 树龄对红枣林细根根长密度的影响第51页
        4.3.2 树龄对红枣林比根长的影响第51-52页
        4.3.3 细根根长密度和比根长与土壤水分的关系第52页
    4.4 小结第52-54页
第五章 旱作红枣林蒸腾耗水规律与土壤水分生态效应第54-73页
    5.1 旱作红枣林蒸腾耗水测定及其变化规律第54-58页
        5.1.1 枣树树干液流测定第54-55页
        5.1.2 枣树树干液流特征第55-58页
    5.2 旱作红枣林蒸腾蒸发量计算第58-60页
        5.2.1 旱作红枣林土壤水量平衡模型第58页
        5.2.2 旱作红枣林生育期耗水特征第58-60页
    5.3 旱作红枣林蒸腾蒸发量变化特征第60-65页
        5.3.1 旱作红枣林蒸腾变化规律第60-62页
        5.3.2 旱作红枣林株间蒸发变化规律第62-64页
        5.3.3 旱作红枣林蒸腾蒸发变化关系第64-65页
    5.4 旱作红枣林土壤水分生态效应第65-72页
        5.4.1 旱作红枣林土壤水分收支平衡分析第65-66页
        5.4.2 不同土层土壤水分耗散规律第66-67页
        5.4.3 旱作红枣林主耗水层分析-以 10 龄旱作红枣林为例第67-70页
        5.4.4 旱作红枣林地内外土壤水分比较第70-71页
        5.4.5 红枣林与其他土地利用方式的土壤水分特征差异第71-72页
    5.5 小结第72-73页
第六章 基于HYDRUS模型旱作红枣林土壤水分动态模拟第73-94页
    6.1 HYDRUS模型简介第73-74页
    6.2 模型组成第74-76页
        6.2.1 土壤水分运动基本方程第74-75页
        6.2.2 土壤水分运动参数第75页
        6.2.3 根系吸水模型第75-76页
        6.2.4 作物潜在蒸腾蒸发量模型第76页
    6.3 模型模拟方法第76-78页
        6.3.1 参数敏感性分析第77页
        6.3.2 旱作红枣林不同根系分布函数土壤水分模拟第77页
        6.3.3 不同树龄旱作红枣林土壤水分动态模拟第77-78页
        6.3.4 评价指标第78页
    6.4 基于HYDRUS‐1D模型土壤水分敏感性分析第78-82页
        6.4.1 敏感性分析基本理论第78-79页
        6.4.2 土壤含水量敏感性第79-82页
    6.5 旱作红枣林不同根系分布模型土壤水分数值模拟与验证第82-88页
        6.5.1 模型参数设置第82-84页
        6.5.2 根系密度分布函数第84-86页
        6.5.3 土壤水分模拟结果第86-88页
    6.6 不同树龄旱作红枣林土壤水分数值模拟与验证第88-93页
        6.6.1 模型参数设置第88-90页
        6.6.2 红枣林土壤水分动态模拟第90-93页
    6.7 小结第93-94页
第七章 结果与展望第94-98页
    7.1 研究结论第94-96页
    7.2 创新点第96-97页
    7.3 不足和展望第97-98页
参考文献第98-108页
致谢第108-111页
作者简介第111页

论文共111页,点击 下载论文
上一篇:好氧堆肥对畜禽粪便中抗生素抗性基因的削减条件探索及影响机理研究
下一篇:基于作物光合需求的设施光环境调控方法与技术研究