摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 土壤水分运动研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 灌溉对地下水的影响研究 | 第12-13页 |
1.2.3 地下水动态研究 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14页 |
1.4 研究技术路线图 | 第14-16页 |
2 研究区概况 | 第16-22页 |
2.1 地理位置 | 第16-17页 |
2.2 地貌特征 | 第17页 |
2.3 气象特征 | 第17-19页 |
2.4 水文地质特征 | 第19页 |
2.5 土壤特征 | 第19-20页 |
2.6 本章小结 | 第20-22页 |
3 基本理论与方法 | 第22-34页 |
3.1 多孔连续介质理论 | 第22-23页 |
3.1.1 多孔介质的概念 | 第22页 |
3.1.2 多孔介质的性质 | 第22-23页 |
3.2 非饱和土壤水基本性质 | 第23-26页 |
3.2.1 土壤含水率 | 第24页 |
3.2.2 土壤水的形态 | 第24-25页 |
3.2.3 土壤水的势能 | 第25-26页 |
3.3 土壤水分运动基本方程 | 第26-29页 |
3.3.1 非饱和土壤水的达西定律 | 第26页 |
3.3.2 均衡方程 | 第26-28页 |
3.3.3 非饱和土壤水分基本方程 | 第28-29页 |
3.4 Hydrus-1D土壤水分运动模型 | 第29-32页 |
3.4.1 Hydrus模型概述 | 第29-30页 |
3.4.2 土壤水分运动模型 | 第30页 |
3.4.3 根系吸水和生长模型 | 第30-31页 |
3.4.4 田间蒸散发模型 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
4 基于Hydrus-1D的灌区田间水转化过程模拟 | 第34-48页 |
4.1 试验设计 | 第34页 |
4.2 模型建立 | 第34-36页 |
4.2.1 土壤物理参数 | 第34页 |
4.2.2 作物生长参数 | 第34-35页 |
4.2.3 初始和边界条件 | 第35页 |
4.2.4 空间剖分和时间离散 | 第35-36页 |
4.3 模型验证 | 第36-39页 |
4.4 结果分析 | 第39-43页 |
4.4.1 土壤含水率变化 | 第39-40页 |
4.4.2 蒸散发量变化 | 第40-41页 |
4.4.3 深层渗漏量变化 | 第41-42页 |
4.4.4 土壤水量平衡 | 第42-43页 |
4.5 地下水浅埋区田间水分动态 | 第43-47页 |
4.5.1 模型建立 | 第43-44页 |
4.5.2 结果分析 | 第44-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
5 区域地下水动态分析 | 第48-68页 |
5.1 数据来源与方法 | 第48-51页 |
5.1.1 数据来源 | 第48-49页 |
5.1.2 分析方法 | 第49-51页 |
5.2 区域地下水动态趋势分析 | 第51-63页 |
5.2.1 灌溉入渗带地下水埋深动态分析 | 第51-54页 |
5.2.2 溶质运移带地下水埋深动态分析 | 第54-57页 |
5.2.3 潜水排泄带地下水埋深动态分析 | 第57-60页 |
5.2.4 汇水聚盐带地下水埋深动态分析 | 第60-63页 |
5.3 灌溉入渗与地下水位的响应关系 | 第63-65页 |
5.3.1 灌溉入渗带地下水位的响应 | 第63-64页 |
5.3.2 溶质运移带地下水位的响应 | 第64-65页 |
5.3.3 汇水聚盐带地下水位的响应 | 第65页 |
5.4 本章小结 | 第65-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
攻读硕士期间参加的科研项目及发表的论文 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |