致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1、绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-15页 |
1.1.1 雨水资源利用 | 第12-13页 |
1.1.2 坡耕地改造 | 第13-14页 |
1.1.3 雨水资源自养坡耕地灌排控制系统研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外雨水资源利用状况 | 第15-16页 |
1.2.1 国外雨水资源利用现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内雨水资源利用现状 | 第16页 |
1.3 灌排控制系统国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第19-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
2、雨水资源自养坡耕地灌排系统的结构和工作原理 | 第21-26页 |
2.1 雨水资源自养坡耕地灌排系统结构 | 第21-23页 |
2.2 雨水资源自养坡耕地灌排系统工作原理 | 第23-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
3、雨水资源自养坡耕地灌排系统研究 | 第26-61页 |
3.1 集雨工程 | 第26-42页 |
3.1.1 集雨工程集雨面研究 | 第26-28页 |
3.1.2 作物根系吸水层结构建模优选 | 第28-37页 |
3.1.3 集雨工程附属结构 | 第37-42页 |
3.2 灌排工程 | 第42-43页 |
3.2.1 灌溉工程 | 第42页 |
3.2.2 排水工程 | 第42-43页 |
3.3 蓄水工程 | 第43-59页 |
3.3.1 蓄水池的容积优选原则 | 第43-44页 |
3.3.2 蓄水池容积优选的调蓄计算原理与步骤 | 第44-51页 |
3.3.3 破坏年的标准 | 第51-52页 |
3.3.4 作物系数 | 第52-53页 |
3.3.5 单季直播稻生育期划分和水层控制标准 | 第53-54页 |
3.3.6 直播稻非生育期调蓄计算的假设和结果 | 第54-58页 |
3.3.7 蓄水池容积优选 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
4、雨水资源自养坡耕地灌排控制系统开发 | 第61-89页 |
4.1 系统目标与研究技术路线 | 第61-62页 |
4.1.1 系统目标 | 第61页 |
4.1.2 研究技术路线 | 第61-62页 |
4.2 系统的功能介绍与方案设计 | 第62-64页 |
4.2.1 系统功能结构简介 | 第62页 |
4.2.2 系统工作过程简介 | 第62-63页 |
4.2.3 系统解决的问题 | 第63-64页 |
4.3 系统设计方案 | 第64-82页 |
4.3.1 微循环灌溉流量计的选型 | 第64-67页 |
4.3.2 田间和蓄水池水位的检测方案设计 | 第67-72页 |
4.3.3 智能控制系统 | 第72-73页 |
4.3.4 系统无线远程通信技术 | 第73-75页 |
4.3.5 系统能源供给方案设计 | 第75-82页 |
4.4 系统软件的主要功能与使用指南 | 第82-87页 |
4.4.1 实时数据显示 | 第82-83页 |
4.4.2 报表分析 | 第83-85页 |
4.4.3 数据的存储与数据的安全技术 | 第85-86页 |
4.4.4 报警查询 | 第86-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
5、雨水资源自养坡耕地灌排系统的成本和效益分析 | 第89-103页 |
5.1 改造成本分析 | 第89-100页 |
5.1.1 改造成本组成分析 | 第89-90页 |
5.1.2 单位面积雨水资源自养坡耕地灌排系统改造成本分析 | 第90-91页 |
5.1.3 试点工程和普通坡改梯改造成本对比 | 第91-92页 |
5.1.4 规模效应下雨水资源自养坡耕地灌排系统改造成本分析 | 第92-100页 |
5.2 运行成本分析 | 第100-101页 |
5.3 经济效益分析 | 第101-102页 |
5.4 本章小结 | 第102-103页 |
6、结论与创新 | 第103-106页 |
6.1 主要结论 | 第103页 |
6.2 主要创新与建议 | 第103-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
作者简介 | 第109页 |
硕士期间参与的科研项目及成果 | 第109页 |