1 引言 | 第1-26页 |
·选题背景 | 第11-13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
·国内外生态需水与蒸散发量的研究进展 | 第14-23页 |
·国内外研究发展动态 | 第14-20页 |
·计算方法综述 | 第20-23页 |
·存在的问题 | 第23页 |
·研究目标与内容 | 第23-24页 |
·研究方法与技术路线 | 第24-26页 |
2 试验研究基地概况及测试项目 | 第26-33页 |
·试验基地基本情况 | 第26-28页 |
·气候特征 | 第26-27页 |
·植被与土壤 | 第27-28页 |
·测试项目、手段和方法 | 第28-33页 |
·气象信息采集 | 第28-29页 |
·土壤水热监测 | 第29-30页 |
·土壤蒸发测定 | 第30-31页 |
·植被生育生理指标测定 | 第31-32页 |
·地下水 | 第32-33页 |
3 自然生态系统中植被的冠层类型 | 第33-36页 |
·单层封闭型冠层 | 第33页 |
·单层疏松型冠层 | 第33-34页 |
·多层封闭型冠层 | 第34页 |
·多层疏松型冠层 | 第34页 |
·多层丛生群落型冠层 | 第34-36页 |
4 不同类型植被冠层的蒸发散模型 | 第36-50页 |
·单涌源模型 | 第36-41页 |
·双涌源模型 | 第41-44页 |
·多涌源模型 | 第44-50页 |
·封闭型冠层的多涌源模型 | 第44-46页 |
·稀疏冠层的多涌源模型 | 第46-50页 |
5 气象模型 | 第50-58页 |
·汽化潜热λ | 第50页 |
·湿度计常数γ | 第50-51页 |
·饱和水汽压e_w (T ) | 第51页 |
·饱和水汽压曲线斜率△ | 第51-52页 |
·实际水汽压e_a | 第52页 |
·实时空气密度ρ | 第52页 |
·净辐射R_n | 第52-58页 |
·宇宙辐射R_a | 第53-56页 |
·净短波辐射R_(ns) | 第56页 |
·净长波辐射R_(nl) | 第56-57页 |
·净辐射R_n | 第57-58页 |
6 计算天然植被蒸散发的作物系数模型 | 第58-91页 |
·参考作物蒸散发ET_0 的计算 | 第58-65页 |
·基于修正的 Penman-Monteith 模型计算ET_0 | 第60-61页 |
·基于随机样本的神经网络模型计算ET_0 | 第61-65页 |
·不同植被生育阶段的确定 | 第65-67页 |
·初期 | 第65-66页 |
·生育期 | 第66页 |
·中期 | 第66页 |
·晚期 | 第66-67页 |
·自然生长条件下草甸草原亚类和沙地草原亚类植被的蒸散量ET c | 第67-82页 |
·作物系数K_c 的上限值K_(c ,max)与下限值K_(c ,min) | 第68页 |
·裸露土壤蒸发分量(K_eET_0 ) | 第68-74页 |
·植物蒸腾分量(K_(cb)ET_0 ) | 第74-82页 |
·自然生长条件下乔木、灌木植被的作物系数 | 第82-86页 |
·乔木、灌木植被生长初期的K_(cb ,ini) | 第83页 |
·乔木、灌木植被生长中期的K_(cb , mid) | 第83-84页 |
·乔木、灌木植被生长晚期的K_(cb, end) | 第84-86页 |
·研究区天然植被实际蒸散发ET_c 的计算 | 第86-91页 |
·生长期蒸散发ET_c 的计算 | 第86-88页 |
·非生长期蒸散发ET_c 的计算 | 第88-91页 |
7 蒸散发阻力模型 | 第91-98页 |
·冠层阻力(冠层整体气孔阻力)r_s~c | 第91-93页 |
·叶面积指数 LAI | 第91页 |
·气孔导度g_s | 第91-92页 |
·冠层阻力r_s~c | 第92-93页 |
·整体边界层阻力r_a~c | 第93-94页 |
·空气动力学阻力r_a~a 和r_a~s | 第94-96页 |
·土壤表面阻力r_s~s | 第96-98页 |
8 冠层涌源模型在计算天然植被蒸散发中的应用 | 第98-102页 |
·山地草甸草原亚类植被优势牧草的蒸散发 | 第98-99页 |
·沙地草原亚类植被稀疏牧草的蒸散发 | 第99-100页 |
·丛生乔木植被的蒸散发 | 第100-101页 |
·丛生灌木植被的蒸散发 | 第101-102页 |
9 结论 | 第102-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
附录 | 第116-121页 |
作者简介 | 第121页 |