摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 土体构型的定义及分类 | 第11-12页 |
1.2.2 土体构型对土壤中水氮迁移的影响 | 第12-14页 |
1.2.3 土体构型产生的农学及环境效应 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
第二章 试验材料及方法 | 第17-27页 |
2.1 研究区概况 | 第17-18页 |
2.2 试验设计 | 第18-22页 |
2.2.1 供试土壤及土体构型 | 第18-20页 |
2.2.2 试验处理 | 第20-22页 |
2.3 数据获取及模型模拟 | 第22-27页 |
2.3.1 采样及测试方法 | 第22-25页 |
2.3.2 Hydrus-1D模型原理 | 第25-27页 |
第三章 典型潮土构型及其土壤水分动态模拟 | 第27-52页 |
3.1 典型潮土构型及其剖面特征 | 第27-30页 |
3.2 剖面土壤水分时空动态分布 | 第30-35页 |
3.2.1 剖面土壤水分初始含水量 | 第30-32页 |
3.2.2 剖面土壤水分时间动态分布 | 第32-33页 |
3.2.3 剖面土壤水分空间动态分布 | 第33-35页 |
3.3 基于Hydrus-1D模型的土壤水分运动模拟 | 第35-52页 |
3.3.1 模型的建立 | 第35-38页 |
3.3.2 土壤水分动态模型率定与验证 | 第38-48页 |
3.3.2.1 基于小麦季的模型率定 | 第38-43页 |
3.3.2.2 基于玉米季的模型验证 | 第43-48页 |
3.3.3 土壤水分储量与平衡分析 | 第48-52页 |
3.3.3.1 土壤水储量变化状况 | 第48-50页 |
3.3.3.2 土壤中水量平衡状况 | 第50-52页 |
第四章 典型潮土构型的土壤氮素动态模拟 | 第52-74页 |
4.1 土壤氮素时空动态特征 | 第52-63页 |
4.1.1 剖面土壤氮素初始值分布 | 第52-55页 |
4.1.2 剖面土壤硝态氮时间动态分布 | 第55-57页 |
4.1.3 剖面土壤硝态氮空间动态分布 | 第57-61页 |
4.1.4 剖面土壤铵态氮时空动态分布 | 第61-63页 |
4.2 基于Hydrus-1D模型的土壤氮素运动模拟 | 第63-74页 |
4.2.1 模型的建立 | 第63-65页 |
4.2.2 土壤氮素动态模型率定与验证 | 第65-71页 |
4.2.2.1 基于小麦季的模型率定 | 第65-68页 |
4.2.2.2 基于玉米季的模型验证 | 第68-71页 |
4.2.3 土壤硝态氮累积与淋失状况 | 第71-74页 |
第五章 县域尺度土体构型空间分布及其环境风险评估 | 第74-113页 |
5.1 封丘县域内土体构型的三维空间分布 | 第74-85页 |
5.2 主要土体构型中土壤水氮运移过程分析 | 第85-94页 |
5.3 县域尺度下不同土体构型的环境预测与风险评估 | 第94-113页 |
5.3.1 不同土体构型对水氮运移的影响 | 第94-98页 |
5.3.2 上边界条件变化下的水氮运移预测 | 第98-107页 |
5.3.3 不同构型风险评估及水氮优化管理 | 第107-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-116页 |
6.1 结论 | 第113-114页 |
6.2 存在的不足与展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-123页 |
攻读学位期间参加的科研项目及研究成果 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |