摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 高温热害对水稻生长发育的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 高温热害对水稻产量和品质的影响 | 第12页 |
1.2.3 水稻高温热害指标 | 第12-13页 |
1.2.4 农业气象灾害风险区划方法 | 第13-14页 |
1.2.5 水稻生长模型及其应用 | 第14-16页 |
1.3 主要研究内容及技术路线图 | 第16-19页 |
第二章 研究数据和方法 | 第19-29页 |
2.1 数据与资料 | 第19-20页 |
2.1.1 气象资料 | 第19页 |
2.1.2 作物资料 | 第19-20页 |
2.1.3 土壤资料 | 第20页 |
2.1.4 社会统计资料 | 第20页 |
2.2 数据处理 | 第20-21页 |
2.3 研究方法 | 第21-24页 |
2.3.1 高温热害等级划分及研究时段确定 | 第21页 |
2.3.2 产量分解 | 第21页 |
2.3.3 站次比 | 第21-22页 |
2.3.4 高温热害发生的频率 | 第22页 |
2.3.5 Morlet小波分析 | 第22-23页 |
2.3.6 层次分析法 | 第23页 |
2.3.7 标准化处理方法 | 第23-24页 |
2.4 一季稻高温热害风险模型构建 | 第24-29页 |
2.4.1 危险性评估模型建立 | 第24页 |
2.4.2 暴露性评估模型建立 | 第24-25页 |
2.4.3 脆弱性评估模型建立 | 第25页 |
2.4.4 防灾减灾评估模型建立 | 第25-26页 |
2.4.5 高温热害风险模型的建立 | 第26-29页 |
第三章 一季稻高温热害时空变化规律 | 第29-45页 |
3.1 一季稻高温热害时间变化 | 第29-32页 |
3.1.1 站次比 | 第29-30页 |
3.1.2 高温热害日数 | 第30-31页 |
3.1.3 一季稻高温热害年代际变化 | 第31-32页 |
3.2 一季稻高温热害周期变化 | 第32-34页 |
3.3 一季稻高温热害空间变化 | 第34-43页 |
3.3.1 一季稻高温热害发生频率 | 第34-40页 |
3.3.2 一季稻高温热害发生日数 | 第40-43页 |
3.4 小结 | 第43-45页 |
第四章 基于ORYZA2000模型的脆弱性评价 | 第45-57页 |
4.1 基于ORYZA2000的脆弱性评价方案 | 第45-46页 |
4.2 ORYZA2000对作物生长发育过程的模拟 | 第46-48页 |
4.2.1 干物质积累 | 第46-47页 |
4.2.2 叶面积增长 | 第47页 |
4.2.3 产量形成 | 第47-48页 |
4.3 ORYZA2000模型参数定标及验证方法 | 第48-49页 |
4.4 模型的验证 | 第49-51页 |
4.5 ORYZA2000模型适应性 | 第51-52页 |
4.6 ORYZA2000对高温产量的模拟 | 第52-54页 |
4.7 基于ORYZA2000的一季稻脆弱性评价 | 第54-55页 |
4.8 小结 | 第55-57页 |
第五章 苏皖地区一季稻高温热害风险评价 | 第57-69页 |
5.1 危险性评价 | 第57-59页 |
5.2 暴露性评价 | 第59页 |
5.3 脆弱性评价 | 第59-60页 |
5.4 防灾减灾能力评价 | 第60-63页 |
5.4.1 防灾减灾各项指标评价 | 第60-62页 |
5.4.2 防灾减灾能力评价 | 第62-63页 |
5.5 一季稻高温热害风险区划及评价 | 第63-64页 |
5.6 一季稻高温热害防御对策建议 | 第64-66页 |
5.6.1 选用耐热品种 | 第64-65页 |
5.6.2 因地制宜适当调整播期及合理水肥管理 | 第65页 |
5.6.3 及时采取补救措施,减轻损失 | 第65页 |
5.6.4 建立水稻高温热害预警系统 | 第65-66页 |
5.7 小结 | 第66-69页 |
第六章 总结 | 第69-71页 |
6.1 主要结论 | 第69-70页 |
6.2 论文创新点 | 第70页 |
6.3 不足与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
作者简介 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |