摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究目的与意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究动态 | 第12-19页 |
1.2.1 土壤大孔隙流研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2 不同土地利用方式下的土壤入渗对比研究 | 第16页 |
1.2.3 Hydrus在土壤水分运移模拟中的应用 | 第16-19页 |
第二章 研究内容与方法 | 第19-26页 |
2.1 实验区概况 | 第19页 |
2.2 研究内容与方法 | 第19-25页 |
2.2.1 样地的选取 | 第19-20页 |
2.2.2 研究内容 | 第20-21页 |
2.2.3 研究方法 | 第21-25页 |
2.3 技术路线 | 第25-26页 |
第三章 土壤物理性质和根系分布特征 | 第26-34页 |
3.1 土壤机械组成 | 第26页 |
3.2 土壤容重 | 第26-27页 |
3.3 土壤含水率 | 第27-28页 |
3.4 土壤根系特征 | 第28-31页 |
3.5 土壤有机质含量 | 第31-32页 |
3.6 土壤水稳性团聚体 | 第32页 |
3.7 各因素的相关性分析 | 第32-33页 |
3.8 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 林草地表层土壤导水性能与孔隙数量 | 第34-41页 |
4.1 林草地土壤导水性能随压力变化的比较 | 第34-37页 |
4.1.1 相同退耕年限的林地、草地土壤导水性能比较 | 第35-36页 |
4.1.2 不同退耕年限的林地、草地土壤导水性能比较 | 第36-37页 |
4.1.3 林草地土壤导水率随压力变化的规律拟合 | 第37页 |
4.2 林草地土壤大孔隙数量及其对饱和导水率的贡献 | 第37-40页 |
4.2.1 孔隙度及其对水流贡献率的计算依据 | 第37-38页 |
4.2.2 土壤孔隙的数量研究和对饱和导水率的贡献 | 第38-39页 |
4.2.3 讨论 | 第39-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 林草地原状土柱的入渗性能研究 | 第41-65页 |
5.1 入渗速率 | 第41-46页 |
5.1.1 初始入渗速率 | 第41-42页 |
5.1.2 0-30cm土柱瞬时入渗速率 | 第42-43页 |
5.1.3 0-60cm土柱瞬时入渗速率 | 第43-45页 |
5.1.4 稳定入渗率 | 第45-46页 |
5.2 累计入渗量 | 第46-49页 |
5.2.1 0-30cm土柱累计入渗量 | 第46-48页 |
5.2.2 0-60cm土柱累计入渗量 | 第48-49页 |
5.3 最小穿透时间 | 第49-50页 |
5.4 土柱外在染色情况 | 第50-52页 |
5.5 Hydrus模拟入渗 | 第52-60页 |
5.5.1 土壤水分的运动方程 | 第52页 |
5.5.2 定解条件 | 第52-54页 |
5.5.3 数值求解方法 | 第54-57页 |
5.5.4 模型的可行性分析 | 第57-58页 |
5.5.5 模拟结果 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
5.7 附图 | 第61-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 主要结论 | 第65-66页 |
6.1.1 林草地土壤物理性质与根系特征的变化 | 第65页 |
6.1.2 林草地表层土壤孔隙导水性能研究 | 第65页 |
6.1.3 林草地原状土柱的入渗能力研究 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简介 | 第73页 |