黑河上游八宝河流域土壤特性及入渗模拟研究
摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
1.2 土壤水分入渗研究现状 | 第16-28页 |
1.2.1 土壤水分入渗方法研究 | 第16-17页 |
1.2.2 土壤水分入渗模型研究 | 第17-22页 |
1.2.3 土壤水分入渗与灾害研究 | 第22页 |
1.2.4 土壤水分入渗影响因素研究 | 第22-27页 |
1.2.5 土壤水分入渗空间及动态研究 | 第27-28页 |
1.3 黑河流域土壤水分入渗研究现状 | 第28-29页 |
1.4 研究问题的提出 | 第29-30页 |
1.5 研究目标及研究内容 | 第30-31页 |
1.5.1 研究目标 | 第30页 |
1.5.2 研究内容 | 第30页 |
1.5.3 拟解决的关键科学问题 | 第30-31页 |
1.6 技术路线 | 第31-34页 |
第2章 研究区概况和试验设计 | 第34-46页 |
2.1 研究区位置 | 第34页 |
2.2 自然概况 | 第34-44页 |
2.2.1 地形地貌 | 第34-35页 |
2.2.2 植被状况 | 第35-38页 |
2.2.3 水文状况 | 第38页 |
2.2.4 气象状况 | 第38-44页 |
2.3 人文概况 | 第44-45页 |
2.4 试验设计 | 第45-46页 |
2.4.1 入渗试验样地选择 | 第45页 |
2.4.2 入渗率的测定 | 第45-46页 |
第3章 研究区土壤性质分析 | 第46-70页 |
3.1 土壤含水量分析 | 第47-51页 |
3.1.1 土壤水分测定 | 第47-48页 |
3.1.2 土壤含水量特征分析 | 第48-51页 |
3.2 土壤有机质分析 | 第51-56页 |
3.2.1 土壤有机质测定 | 第51-52页 |
3.2.2 土壤有机质特征分析 | 第52-56页 |
3.3 粒度分析 | 第56-57页 |
3.3.1 土壤粒径测定 | 第56页 |
3.3.2 土壤粒度特征 | 第56-57页 |
3.4 土壤分形分析 | 第57-61页 |
3.5 水分特征曲线分析 | 第61-69页 |
3.5.1 试验方法 | 第61-62页 |
3.5.2 结果与分析 | 第62-68页 |
3.5.3 讨论 | 第68-69页 |
3.6 小结 | 第69-70页 |
第4章 黑河上游土壤水分入渗分析 | 第70-96页 |
4.1 影响因子对土壤水分入渗理论分析 | 第70-74页 |
4.1.1 降水 | 第70-72页 |
4.1.2 土壤质地 | 第72页 |
4.1.3 人类活动与土地利用 | 第72页 |
4.1.4 植被 | 第72-73页 |
4.1.5 坡度 | 第73-74页 |
4.2 土壤水分入渗过程分析 | 第74-82页 |
4.2.1 20cm深度土壤水分入渗过程分析 | 第74-79页 |
4.2.2 40cm深度土壤水分入渗过程分析 | 第79-82页 |
4.3 土壤入渗率与影响因子相关性分析 | 第82-94页 |
4.3.1 含水量因子 | 第83-85页 |
4.3.2 有机质因子 | 第85-88页 |
4.3.3 粒度因子 | 第88-94页 |
4.4 小结 | 第94-96页 |
第5章 入渗模型拟合 | 第96-110页 |
5.1 入渗模型的选择 | 第96页 |
5.2 入渗模型拟合 | 第96-98页 |
5.3 土壤特性对入渗模型参数的影响 | 第98-101页 |
5.4 入渗模型拟合效果评价 | 第101-108页 |
5.4.1 20cm深度不同水头入渗拟合评估 | 第102-106页 |
5.4.2 40cm深度不同水头入渗率模拟评估 | 第106-108页 |
5.5 小结 | 第108-110页 |
第6章 土壤水分入渗率空间分布特征 | 第110-118页 |
6.1 土壤转换函数的建立 | 第110-112页 |
6.2 土壤入渗模拟 | 第112-116页 |
6.3 黑河上游土壤水分入渗率空间分布 | 第116-117页 |
6.4 小结 | 第117-118页 |
第7章 结论 | 第118-122页 |
7.1 主要结论 | 第118-120页 |
7.2 本文的创新点 | 第120页 |
7.3 讨论与展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-134页 |
附表 | 第134-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
攻读学位期间科研成果 | 第140页 |