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- 一种控制土壤水分状况的根箱装置
- 本发明提供了一种控制土壤水分状况的根箱装置,包括:透明观测板、透气根箱主体及多个背盖板,其中,透明观测板,设置在根箱装置的正面,以观测根箱装置铺设的土壤中植物根系的发育情况;透气根箱主体,为一个三面封口的箱体,正面两侧内...
- 刘迪川龙怀玉冀宏杰徐孟泽
- 基于机器学习的耕地土壤水分状况评估与质量分级方法
- 本发明涉及耕地质量检测技术领域,具体而言,涉及基于机器学习的耕地土壤水分状况评估与质量分级方法,该方法的步骤包括:获取耕地的多源历史数据,并执行几何校正、辐射定标及大气校正,形成训练数据集及测试数据集;基于训练数据集对土...
- 罗元金 苏旺德 钱选超 付晓东 张贵龙 李晶 代灵 罗晟桁 赧昌芝 余金芳
- 基于机器学习的耕地土壤水分状况评估与质量分级方法
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- 山地枣树在不同土层厚度下的土壤水分状况变化被引量:2
- 2024年
- 土层厚度作为土壤的关键属性,决定了生根空间、水分和养分储量等影响植物生长的一系列条件。为探究不同土层厚度下山地枣树土壤水分状况及耗水策略,构建足够大且可控制的土体空间,设置2、3、4、5、6 m共5种土层厚度的试验小区,对其土壤水分进行定位观测。结果表明,枣树耗水量随着土层厚度的增加呈现先降低后增高的变化趋势,浅土层抑制了枣树地上部分的生长而加强了细根的生长发育,越厚的土层枣树生长状况越好,细根生长发育随之得到加强;土层越厚,枣树土壤水分状况越好,2~4 m深土层在11 a枣树耗水下深层土壤水分已邻近凋萎湿度,此后枣树耗水仅能依靠降雨补充,5 m和6 m深土层因土壤储水充足其浅层土壤水分较2~4 m深土层更高;不同土层厚度下降雨补给量和补给深度不同,厚土层较浅土层降雨补给深度更深。因此,枣树在深层土壤储水严重缺乏的浅土层中会抑制自身生长发育而加强根系吸水能力,随着土层厚度与深层土壤储水的增加,枣树保持着深层土壤储水越多、生长状况越好、耗水量越多的规律。该研究阐明了枣树为适应土层厚度带来的土壤储水量差异其耗水机制的改变,揭示了深层土壤储水对枣树生长耗水的影响,研究结果可为干旱区植被恢复与重建提供一定的理论依据。
- 冯喆马理辉王志昊
- 关键词:土层厚度土壤水分枣树耗水
- 保水剂对干湿循环的响应及对稀土尾砂土壤水分状况的影响被引量:2
- 2023年
- 【目的】南方地区离子型稀土尾矿区的生态环境脆弱,强烈的干湿交替条件加剧了土壤水分亏缺。保水剂由于吸水持水能力强,研究其在稀土尾矿区的应用对于提升土壤水分条件、促进尾矿区生态恢复具有重要的实践意义。【方法】通过模拟土壤吸水和蒸发过程,分析了6次干湿循环条件下保水剂粒径(1.0~2.0 mm、0.45~1.0 mm、<0.18 mm)及浓度(0.2%、0.4%、0.6%)对尾砂土保水和持水能力的影响,为开展保水剂田间应用提供理论依据。【结果】(1)稀土尾砂区土壤水分条件差,其土壤饱和含水量(SWC)显著低于未采矿区自然土(36.21%<39.85%),自然条件下土壤水分蒸发快、完全干旱时间较短;添加保水剂能显著改善尾砂土壤水分状况,尾砂土SWC提升了0.12~0.91倍,通过抵御土壤水分蒸发,土壤完全干旱时间延长了0.67倍,土壤保水持水能力得到提升。(2)保水剂应用效果主要受到土壤干湿循环因素的影响,经历6次干湿循环后添加保水剂的尾砂土SWC从54.87%降至39.33%,土壤完全干旱时间缩短,土壤中的保水剂吸水倍数(SC)从47.19 g/g降至18.01 g/g;削弱效应主要发生在初次循环后,相比循环1次,循环2次后尾砂土SWC和保水剂SC分别降低19.43%和9.39 g/g,尽管如此经历多次循环后应用保水剂的尾砂土水分条件仍优于未采矿区自然土壤(39.33%>34.25%)。(3)保水剂施用方式中,浓度是影响保水剂应用效果的主要因素,粒径则主要影响保水剂吸水性能,两者交互作用显著,浓度和粒径越大,土壤保水持水能力提升效果越好,相比浓度0.2%、粒径<0.18 mm的保水剂,添加浓度0.6%、粒径1.0~2.0 mm的保水剂后,尾砂土SWC和保水剂SC分别提升0.41倍和0.62倍,土壤完全干旱时间延长0.67倍;土壤干湿循环通过破坏保水剂网状结构削弱了其在土壤中的浓度和粒径效应,高浓度和大粒径保水剂更耐久,6次循环后添加0.6%、1.0~2.0 mm的保水剂的尾砂土SWC�
- 贺燕子田芷源马瑞朱绪超
- 关键词:保水剂干湿循环土壤水分条件土壤蒸发
- 城市绿化树种银杏的蒸散特征和土壤水分状况被引量:2
- 2023年
- [目的]研究关中地区城市园林绿地0—300 cm土壤含水量的变化特征,探究园林绿地的蒸散发及其组分的变化特征,为城市园林绿化的高效水分管理提供科学依据。[方法]以常见的绿化树种银杏为例,通过中子仪测定以银杏为主景树的园林绿地的土壤水分,2020年采用热扩散探针法(TDP)分别对24 a和29 a银杏树干液流速率进行定位监测,结合微型蒸发皿测定银杏棵间土壤蒸发量,计算银杏园林的蒸散发及其组分占比。[结果]两处绿地0—300 cm土壤含水量的变异程度为中度变异。24 a银杏蒸散量的变化范围为0.24~9.06 mm/d,蒸腾所占比例变化范围为51.77%~71.92%;29 a银杏蒸散量的变化范围为0.46~19.76 mm/d,蒸腾占比的变化范围为64.45%~79.24%。[结论]城市生态系统中,不同树龄银杏园林蒸散发最大的组分均为蒸腾,且7—8月蒸腾比例最大。土壤水分变化与银杏树龄之间无明显规律,且与银杏蒸散发的相关性较弱。
- 马靖涵穆艳
- 关键词:城市园林绿地银杏土壤水分蒸散特征
- 土壤水分状况对油菜生物量积累与产量的调控作用
- 2023年
- 本文研究了土壤水分状况对油菜生物量积累与产量的调控作用。通过田间试验,比较了不同水分处理下油菜植株的生长状况和产量表现。结果显示,在干旱胁迫条件下,油菜生长受到明显抑制,生物量和产量均明显降低;而在湿润条件下,油菜植株的生长状态良好,生物量和产量均有所提高。因此,合理调控土壤水分状况,对提高油菜生物量积累和产量具有重要的实际意义。
- 王德忠
- 关键词:土壤水分油菜生物量积累
- 生长季封育和氮添加对退化高寒沼泽湿地土壤水分状况的影响被引量:3
- 2021年
- 为探讨封育和氮添加对退化高寒湿地恢复的影响,本研究在青藏高原东部轻中度退化高寒湿地设置生长季禁牧和氮添加处理试验,并测定了群落结构和生产力、物种丰富度、土壤水分和氮、磷元素含量等指标。结果表明生长季禁牧能够显著提高退化湿地土壤水分含量、土壤速效氮含量和群落净初级生产力,提高禾草类物种在群落中的占比,而降低杂类草物种的占比;氮添加及二者的交互作用对退化湿地植物群落上述指标的影响不显著,但是氮添加处理有增加地上生物量和提高土壤含水量的趋势。本研究还提出了一个围栏封育和氮添加对退化高寒湿地恢复(以土壤水分含量为指标)影响的概念模型。生长季禁牧和氮添加有助于高寒退化湿地的恢复,因此在未来高寒湿地的保护和修复中应该考虑适度禁牧和养分添加。
- 李宏林胡竞格肖锋梁德飞周华坤
- 关键词:高寒湿地土壤水分湿地恢复
- 土壤水分状况对猕猴桃叶片蒸腾速率影响研究
- 2021年
- 针对传统方法在计算猕猴桃叶片蒸腾速率时,存在结果不准确,修正率不高问题,为此,提出一种新参数修正法解决上述问题。基于高光谱传感器对猕猴桃叶面积蒸腾速率动态模拟分析方法,构建蒸腾模型;运用该模型分析各因素对蒸腾速率的影响,通过函数修正方法获得土壤水分状况系数,从而实现猕猴桃叶面积蒸腾速率的准确计算。为了验证方法的有效性,设计对比实验。结果表明,湿度和温度对猕猴桃叶面积蒸腾速度的影响较大,猕猴桃叶面积蒸腾速率与温度呈正相关,与湿度成负相关;该方法的蒸腾速率修正率与蒸腾速率准确率都可达到98%,实验结果可以为猕猴桃的种植提供参考。
- 葛莉李家军
- 关键词:猕猴桃蒸腾速率
- 不同管理措施对土壤水分状况及酿酒葡萄品质的影响被引量:7
- 2021年
- 以‘西拉’为试验材料,探究石河子地区葡萄园遮荫、生草、交替灌溉、清耕4种土壤管理措施对酿酒葡萄土壤含水量、水势、微气候条件及葡萄品质指标的影响,结果表明:土壤含水量均随土层深度呈先增后减的趋势;土壤水分变异系数随土层深度降低。4个处理在3个时期土壤含水量变化为清耕>遮荫>生草>交替灌溉,且浆果膨大期>开花结果期>采收前期。表层土壤含水量与降水量、空气温度、相对湿度均显著相关。叶片水势与土壤水势呈正相关但有一定的滞后性,且叶片水势受环境因素的影响。在4种土壤管理措施中交替灌溉最能提高土壤水分利用率但降低果实产量。遮荫对酿酒葡萄果实品质影响优于其他措施。表明4种栽培管理措施中遮荫最优,研究结果对解决新疆北部产区生产中葡萄糖高、酸低,酚类物质不足,提高酿酒葡萄品质具有指导意义。
- 张一单王建国黄晓龙宋于洋
- 关键词:土壤含水量水势葡萄品质
相关作者
- 周冀衡

- 作品数:559被引量:6,085H指数:47
- 供职机构:湖南农业大学农学院
- 研究主题:烤烟 烟草 化学成分 植烟土壤 烟叶
- 吕谋超

- 作品数:195被引量:704H指数:14
- 供职机构:中国农业科学院农田灌溉研究所
- 研究主题:灌溉 微灌 反冲洗 灌溉装置 水头损失
- 蔡祖聪

- 作品数:309被引量:5,146H指数:48
- 供职机构:南京师范大学地理科学学院
- 研究主题:土壤 稻田 CH 甲烷排放 N
- 李鹏飞

- 作品数:101被引量:333H指数:12
- 供职机构:云南省烟草公司
- 研究主题:烤烟 烟草 烟区 烟叶 移栽
- 蔡九茂

- 作品数:144被引量:276H指数:10
- 供职机构:中国农业科学院农田灌溉研究所
- 研究主题:微灌 反冲洗 水头损失 灌溉系统 滤层