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三种土壤温度算法的对比分析:位相法、振幅法和耦合热传导—对流法

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-13页
        1.2.1 国内研究现状第10-11页
            1.2.1.1 土壤热力学参数第10-11页
            1.2.1.2 土壤水热传输机制第11页
        1.2.2 国外研究现状第11-13页
            1.2.2.1 土壤温度算法第11-12页
            1.2.2.2 土壤水热传输机制第12-13页
    1.3 研究内容第13-15页
    1.4 研究技术路线图第15-16页
第二章 研究方法第16-23页
    2.1 土壤热参数第16-17页
    2.2 土壤热传输机制第17-20页
        2.2.1 土壤热传导过程第18-19页
        2.2.2 土壤热对流过程第19页
        2.2.3 耦合热传导-热对流过程第19-20页
    2.3 耦合热传导-对流方程求解第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 振幅法、位相法和耦合热传导-对流法理论比较第23-28页
    3.1 数学理论分析比较第23-27页
    3.2 本章小结第27-28页
第四章 案例分析第28-58页
    4.1 高山草甸土第28-43页
        4.1.1 引言第28页
        4.1.2 资料介绍和分析方法第28-31页
        4.1.3 结果与讨论第31-42页
            4.1.3.1 土壤温度正弦拟合第31-32页
            4.1.3.2 土壤热扩散和液态水通量密度第32-35页
            4.1.3.3 土壤温度模拟第35-37页
            4.1.3.4 误差分析第37-41页
            4.1.3.5 结论第41-42页
        4.1.4 本章小结第42-43页
    4.2 荒漠土第43-58页
        4.2.1 引言第43-44页
        4.2.2 资料介绍和分析方法第44-47页
        4.2.3 结果与讨论第47-57页
            4.2.3.1 土壤温度正弦拟合第47-48页
            4.2.3.2 土壤热扩散和液态水通量密度第48-50页
            4.2.3.3 土壤温度模拟第50-52页
            4.2.3.4 误差分析第52-56页
            4.2.3.5 结论第56-57页
        4.2.4 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-61页
    5.1 主要结论第58-60页
    5.2 创新点第60页
    5.3 研究展望第60-61页
参考文献第61-72页
作者简介第72-74页
致谢第74-75页

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