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基于HYDRUS的干旱区非饱和土壤入渗性能及水盐运移模拟研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-14页
        1.2.1 土壤水盐运移理论研究现状第10-12页
        1.2.2 干旱区非饱和土壤水盐运移研究现状第12-13页
        1.2.3 微咸水灌溉入渗研究进展第13-14页
    1.3 研究内容及技术路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
第二章 试验材料及方法第16-22页
    2.1 试验目的第16页
    2.2 试验材料第16-17页
    2.3 试验装置第17-19页
        2.3.1 积水入渗实验装置第17-18页
        2.3.2 土壤参数测定实验装置第18-19页
    2.4 土柱填装第19-20页
    2.5 试验步骤第20-21页
        2.5.1 干旱区非饱和土壤入渗特性第20页
        2.5.2 微咸水入渗条件下,非饱和土壤的水盐运移特性第20-21页
    2.6 本章小结第21-22页
第三章 一维恒定水头下干旱区非饱和土入渗性能研究第22-33页
    3.1 一维恒定水头下干旱区非饱和土壤入渗特性第22-29页
        3.1.1 湿润锋迁移规律第22-27页
        3.1.2 四种结构下非饱和土累积入渗量变化规律对比第27-29页
    3.2 不同入渗量下盐碱土b和盐碱土d脱盐效果分析第29-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 微咸水入渗条件下砂质夹层对土壤水盐运移的影响第33-45页
    4.1 矿化度 1g/l微咸水入渗第33-37页
        4.1.1 湿润锋、累积入渗量变化特征第33-34页
        4.1.2 土壤水分入渗率第34-35页
        4.1.3 土壤水分变化第35-36页
        4.1.4 土壤电导率变化第36-37页
    4.2 矿化度 3.5g/l微咸水入渗第37-41页
        4.2.1 湿润锋、累积入渗量变化特征第37-38页
        4.2.2 土壤水分入渗率第38-39页
        4.2.3 土壤水分变化第39-40页
        4.2.4 土壤电导率变化第40-41页
    4.3 矿化度 6g/l咸水入渗第41-44页
        4.3.1 湿润锋、累积入渗量变化特征第41-42页
        4.3.2 土壤水分入渗率第42-43页
        4.3.3 土壤水分变化第43页
        4.3.4 土壤电导率变化第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 基于HYDRUS的一维恒定水头入渗下非饱和土壤水盐运移模拟第45-61页
    5.1HYDRUS水文地质概念模型第45-46页
    5.2 HYDRUS水流模型、溶质运移模型原理第46-47页
        5.2.1 水流模型第46页
        5.2.2 溶质运移模型第46-47页
        5.2.3 模型精度验证第47页
    5.3 模型参数的确定第47-52页
        5.3.1 水流模型参数测定第47-49页
        5.3.2 盐分运移模型参数测定第49-52页
    5.4 参数识别及模型模拟结果分析第52-59页
        5.4.1 参数识别第53页
        5.4.2 四种土壤累积入渗量模拟第53-55页
        5.4.3 土层含水率随时间变化及模拟第55-56页
        5.4.4 土壤含盐量模拟第56-57页
        5.4.5 土壤水势模拟第57-59页
    5.5 本章小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 特色与创新点第62页
    6.3 不足与展望第62-63页
参考文献第63-69页
在读期间发表论文和科研情况第69-70页
致谢第70-72页

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