摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 前言 | 第15-20页 |
1.1 研究意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-18页 |
1.2.1 容重的测定方法及问题 | 第15-16页 |
1.2.2 Thermo-TDR技术测定土壤容重的研究进展 | 第16页 |
1.2.3 耕层土壤容重和孔隙度的动态变化研究进展 | 第16-17页 |
1.2.4 土壤热特性的影响因子及模型研究进展 | 第17-18页 |
1.3 研究目标与内容 | 第18页 |
1.3.1 研究目标 | 第18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18页 |
1.4 技术路线 | 第18-20页 |
第二章 利用后时段数据提高热脉冲技术的准确性 | 第20-43页 |
2.1 热脉冲技术测定土壤热特性 | 第20-25页 |
2.1.1 热脉冲探针(Heat pulse probe) | 第20-21页 |
2.1.2 热脉冲方法测定热特性的PILS理论 | 第21-22页 |
2.1.3 热脉冲方法测定过程 | 第22-24页 |
2.1.4 热特性计算 | 第24-25页 |
2.2 提高热脉冲方法测定热特性的准确性 | 第25-29页 |
2.2.1 柱状完美导体(Identical cylindrical perfect conductors,ICPC)理论 | 第26-28页 |
2.2.2 利用PILS解对后时段数据进行拟合(Late-time method) | 第28-29页 |
2.3 验证实验 | 第29-39页 |
2.3.1 干土热特性研究 | 第29-33页 |
2.3.2 土壤含水量研究 | 第33-37页 |
2.3.3 一维土柱热传导研究 | 第37-39页 |
2.4 后时段数据方法(PILS-Late)的误差分析 | 第39-42页 |
2.5 小结 | 第42-43页 |
第三章 基于土壤质地、含水量和容重的热导率经验模型 | 第43-63页 |
3.1 常见的土壤热导率模型 | 第43-46页 |
3.1.1 de Vries(1963)模型 | 第43-44页 |
3.1.2 基于Johansen(1975)的归一化模型 | 第44-45页 |
3.1.3 其它经验模型 | 第45-46页 |
3.2 土壤热导率曲线及其影响因子 | 第46-47页 |
3.2.1 土壤热导率随含水量的变化特征:热导率曲线 | 第46页 |
3.2.2 影响热导率曲线的主要因子 | 第46-47页 |
3.3 基于土壤质地、含水量和容重的热导率模型及验证 | 第47-62页 |
3.3.1 模型形式 | 第47-48页 |
3.3.2 确定模型形状因子 | 第48-52页 |
3.3.3 固定容重下模型验证 | 第52-55页 |
3.3.4 变容重下模型验证 | 第55-58页 |
3.3.5 模型误差来源与限制因子 | 第58-59页 |
3.3.6 模型应用 | 第59-62页 |
3.4 小结 | 第62-63页 |
第四章 基于土壤热导率动态监测土壤容重的Thermo-TDR技术 | 第63-72页 |
4.1 Thermo-TDR技术 | 第63-64页 |
4.2 利用Thermo-TDR技术测定土壤容重的热容量方法 | 第64-65页 |
4.3 利用Thermo-TDR技术测定土壤容重的热导率方法 | 第65-70页 |
4.3.1 室内及田间实验 | 第65-67页 |
4.3.2 计算过程 | 第67页 |
4.3.3 室内土柱验证 | 第67-69页 |
4.3.4 田间原位验证 | 第69-70页 |
4.5 小结 | 第70-72页 |
第五章 耕层土壤容重和热特性的时空变异特征 | 第72-85页 |
5.1 材料与方法 | 第72-75页 |
5.1.1 实验地点 | 第72-73页 |
5.1.2 土壤样品采集与热特性定位测定 | 第73-75页 |
5.1.3 数据分析 | 第75页 |
5.2 结果与讨论 | 第75-84页 |
5.2.1 耕作后土壤容重随时间和深度的动态变化 | 第75-79页 |
5.2.2 耕层土壤热特性的动态变化特征 | 第79-81页 |
5.2.3 Thermo-TDR测定耕层土壤容重的动态变化 | 第81-84页 |
5.3 问题与建议 | 第84-85页 |
第六章 结论和展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85页 |
6.2 创新点 | 第85-86页 |
6.3 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简历 | 第95-97页 |