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滴灌压差施肥肥液浓度变化及其对水肥分布影响研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究意义第14页
    1.2 国内外研究进展第14-25页
        1.2.1 滴灌施肥设备水力性能研究第15-20页
        1.2.2 滴灌管网水肥分布研究第20-22页
        1.2.3 滴灌点源入渗研究第22-24页
        1.2.4 主要存在问题第24-25页
    1.3 研究内容与技术路线第25-27页
        1.3.1 研究内容第25页
        1.3.2 技术路线第25-27页
第二章 压差施肥罐肥液浓度衰减特性第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 肥液浓度衰减特性试验研究第27-34页
        2.2.1 材料与方法第27-30页
        2.2.2 结果与分析第30-34页
        2.2.3 结论第34页
    2.3 肥液浓度衰减特性的CFD模拟第34-42页
        2.3.1 模型构建第34-36页
        2.3.2 结果与分析第36-42页
        2.3.3 结论第42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 压差施肥的智能控制研究第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 移动式滴灌压差施肥智能控制第43-48页
        3.2.1 设计原理第43-44页
        3.2.2 移动式压差施肥装置研制第44-47页
        3.2.3 移动式压差施肥装置的运行方式第47-48页
    3.3 压差施肥远程智能控制系统第48-51页
        3.3.1 设计原理第48-49页
        3.3.2 远程智能控制系统研制第49-51页
        3.3.3 远程智能控制系统的操作方法第51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 不同衰减条件下滴灌管网水肥分布规律第53-77页
    4.1 引言第53页
    4.2 材料与方法第53-56页
    4.3 结果与分析第56-76页
        4.3.1 水肥空间分布第56-69页
        4.3.2 均匀度计算第69-74页
        4.3.3 均匀度评价第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 不同衰减条件下点源入渗土壤水肥分布特征第77-98页
    5.1 引言第77页
    5.2 点源入渗试验第77-85页
        5.2.1 材料与方法第77-80页
        5.2.2 结果与分析第80-84页
        5.2.3 结论第84-85页
    5.3 HYDRUS-2D模型模拟第85-96页
        5.3.1 数学模型第85-86页
        5.3.2 模型率定第86-89页
        5.3.3 模型验证第89-94页
        5.3.4 土壤硝态氮初始含量对其分布影响的模拟第94-96页
    5.4 本章小结第96-98页
第六章 结论与展望第98-102页
    6.1 结论第98-100页
    6.2 本文创新点第100页
    6.3 展望第100-102页
参考文献第102-113页
致谢第113-114页
攻读博士学位期间主要科研工作第114-116页

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