更新日期: 2025-05-21

不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)研究

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不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)研究 4.4

使用蒸滲儀群開(kāi)展了冬小麥對(duì)淺層地下水利用試驗(yàn),討論了在降雨、灌溉和不同地下水埋深等多種水分條件下冬小麥對(duì)淺層地下水的利用規(guī)律,并確定了適宜冬小麥生長(zhǎng)的地下水埋深上限和相應(yīng)的合理灌水量。結(jié)果表明,從返青至收獲期,在40~150 cm埋深范圍內(nèi),無(wú)灌溉無(wú)降雨條件下地下水對(duì)作物騰發(fā)的貢獻(xiàn)率可達(dá)到90.0%以上,而降雨和灌溉處理的地下水貢獻(xiàn)率減小到54.0%~78.9%。另外,無(wú)論是否有降雨影響,隨著地下水埋深的增加,地下水貢獻(xiàn)率都降低。試驗(yàn)結(jié)果還表明,150 cm是適宜冬小麥生長(zhǎng)的地下水埋深上限,每公頃穗數(shù)較大是冬小麥產(chǎn)量高于其他埋深處理的主要原因。從返青至灌漿期,在150 cm埋深下,只需在拔節(jié)期灌水約60.0 mm,冬小麥產(chǎn)量就可達(dá)到8 846 kg/hm2,在無(wú)灌水和降雨時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到拔節(jié)灌溉處理的80.0%左右。

農(nóng)作物種植條件下淺層地下水利用研究進(jìn)展

農(nóng)作物種植條件下淺層地下水利用研究進(jìn)展

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農(nóng)作物種植條件下淺層地下水利用的研究對(duì)于水資源的評(píng)價(jià)十分重要,關(guān)系到節(jié)水、農(nóng)田合理灌溉和水資源科學(xué)管理。潛水蒸發(fā)的計(jì)算是淺層地下水利用研究中的一項(xiàng)非常重要的內(nèi)容,系統(tǒng)總結(jié)了國(guó)內(nèi)外潛水蒸發(fā)研究的現(xiàn)狀,包括試驗(yàn)研究、經(jīng)驗(yàn)公式總結(jié)和數(shù)值模擬模型的研究現(xiàn)狀,并對(duì)其未來(lái)發(fā)展做了展望。

模擬降雨條件下覆蓋方式對(duì)冬小麥降水利用的影響 模擬降雨條件下覆蓋方式對(duì)冬小麥降水利用的影響 模擬降雨條件下覆蓋方式對(duì)冬小麥降水利用的影響

模擬降雨條件下覆蓋方式對(duì)冬小麥降水利用的影響

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人工模擬降雨條件下,在大田設(shè)置地膜覆蓋(pm)、4種秸稈覆蓋量(覆蓋量分別為1500,4500,7500,10500kg/hm2,即sm15、sm45、sm75和sm105),同時(shí)設(shè)置無(wú)覆蓋處理作為對(duì)照(ck),研究不同覆蓋方式對(duì)雨后冬小麥棵間蒸發(fā)量、土壤剖面水分和降雨土壤蓄積量的影響。結(jié)果表明:各處理雨后冬小麥逐日棵間土壤蒸發(fā)累積量和日變化有相同變化趨勢(shì);同一時(shí)間段內(nèi)不同覆蓋處理的土壤蒸發(fā)差異明顯,各生育階段土壤累積蒸發(fā)量和日蒸發(fā)量均表現(xiàn)為sm105sm75>sm45>sm15>ck>pm;受植株冠層降雨截留量增大的影響,冬小麥拔節(jié)期后各處理的土壤含水量和降雨土壤蓄積量明顯低于拔節(jié)期前的。研究結(jié)果可為提高冬小麥農(nóng)田自然降水的利用率,促進(jìn)節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)理論依據(jù)。

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關(guān)于重視淮河流域淺層地下水利用的建議

關(guān)于重視淮河流域淺層地下水利用的建議

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關(guān)于重視淮河流域淺層地下水利用的建議 4.4

2000年初以來(lái),由于降水量偏少,以及上游兩岸工農(nóng)業(yè)生活用水,使淮河水位下降,造成閘上游千余船只滯留,解決辦法是,走地表水與地下水聯(lián)合運(yùn)用,節(jié)約庫(kù)水與地表水。

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作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究

作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究

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作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究 4.8

根據(jù)水量平衡原理,對(duì)冬小麥、夏玉米在生長(zhǎng)期內(nèi)地下水利用量的分布規(guī)律以及氣象因素、土壤質(zhì)地和地下水位等對(duì)地下水利用量的影響進(jìn)行了試驗(yàn)研究,得出冬小麥對(duì)地下水利用量呈“m”型分布,夏玉米呈倒“v”型分布;地下水利用量與同期作物需水量的比值和地下水位埋深呈負(fù)相關(guān),地下水利用量與其埋深呈負(fù)相關(guān);粉砂壤土中,冬小麥、夏玉米的地下水利用量分別是粘壤土的2.2倍和3.0倍左右。并定性分析了作物產(chǎn)量與地下水埋深的關(guān)系,認(rèn)為粘壤土中作物產(chǎn)量與地下水埋深呈負(fù)相關(guān),而粉砂壤土中則呈正相關(guān)。

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不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)熱門文檔

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作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究

作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究

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作物對(duì)地下水利用量的試驗(yàn)研究 4.7

根據(jù)水量平衡原理,對(duì)冬小麥、夏玉米在生長(zhǎng)期內(nèi)地下水利用量的分布規(guī)律以及氣象因素、土壤質(zhì)地和地下水位等地下水利用量的影響進(jìn)行了試驗(yàn)研究,得出冬小麥對(duì)地下水利用量呈“m”型分布,夏玉米呈倒“v”型分布;地下水利用量與同期作物需水量的比值和地下水位埋深呈負(fù)相關(guān),地下水利用量與其埋深呈負(fù)相關(guān);粉砂壤土中,冬小麥、夏玉米的地下水利用量分別是粘壤土的2.2倍和3.0倍左右。并定性分析了作物產(chǎn)量與地下水埋深的關(guān)系,認(rèn)為粘壤土中作物產(chǎn)量與地下水埋深呈負(fù)相關(guān),而粉砂壤土中則呈正相關(guān)。

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利用CFC研究地下水混合作用——以關(guān)中盆地淺層地下水為例 利用CFC研究地下水混合作用——以關(guān)中盆地淺層地下水為例 利用CFC研究地下水混合作用——以關(guān)中盆地淺層地下水為例

利用CFC研究地下水混合作用——以關(guān)中盆地淺層地下水為例

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利用CFC研究地下水混合作用——以關(guān)中盆地淺層地下水為例 4.5

從介紹了cfc在識(shí)別地下水混合中的應(yīng)用入手,將此方法實(shí)際應(yīng)用于關(guān)中盆地淺層下水研究。理論分析表明cfc濃度比值不受地下水混合作用的影響,利用cfc濃度年齡和cfc比值年齡可分析地下水混合作用,并可估算新水所占的比例。關(guān)中盆地下水cfc濃度從山前向渭河谷地有下降趨勢(shì),反映地下水以側(cè)向流動(dòng)為主,山前補(bǔ)給的新水與含水層中的老水有混合作用。地下水中新水所占的比例可達(dá)50%以上,表明該區(qū)地下水較易接受現(xiàn)代水補(bǔ)給。

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不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率 不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率 不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率

不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率

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不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率 4.7

利用os30型葉綠素?zé)晒夥治鰞x研究水分脅迫對(duì)小麥旗葉葉綠素a熒光動(dòng)力學(xué)參數(shù)的影響。結(jié)果表明,水分脅迫下旗葉的t1/2值減少,旗葉光系統(tǒng)ⅱ(psⅱ)原初光能轉(zhuǎn)化效率(fv/fm)和潛在活性(fv/fo)降低,光合作用的潛在活力降低,這些參數(shù)下降影響了光合電子的傳遞和co2同化的正常進(jìn)行,表現(xiàn)在可變熒光淬滅速率減慢,可變熒光下降比值減小。同時(shí)還討論了水分脅迫對(duì)灌漿速率的影響。

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關(guān)中盆地淺層地下水CFC年齡的計(jì)算 關(guān)中盆地淺層地下水CFC年齡的計(jì)算 關(guān)中盆地淺層地下水CFC年齡的計(jì)算

關(guān)中盆地淺層地下水CFC年齡的計(jì)算

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關(guān)中盆地淺層地下水CFC年齡的計(jì)算 4.7

通過(guò)在關(guān)中盆地典型地貌系統(tǒng)取樣,在實(shí)驗(yàn)室中應(yīng)用吹掃捕集氣相色譜法對(duì)關(guān)中盆地淺層地下水樣品cfc-11、cfc-12和cfc-113濃度進(jìn)行測(cè)定,以亨利定律為基礎(chǔ)建立了計(jì)算地下水cfc年齡的活塞模型。利用cfc輸入函數(shù)對(duì)地下水表觀年齡進(jìn)行了計(jì)算。研究結(jié)果表明,關(guān)中盆地淺層地下水的年齡隨埋深增加而增大;從兩側(cè)山前向渭河,淺層地下水年齡呈增加的趨勢(shì);自然狀態(tài)下,渭河水對(duì)地下水的影響僅局限在河道兩側(cè)2km范圍內(nèi)。

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淺層地下水定深取樣器的研制 淺層地下水定深取樣器的研制 淺層地下水定深取樣器的研制

淺層地下水定深取樣器的研制

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淺層地下水定深取樣器的研制 4.7

介紹了新型淺層地下水定深取樣器的基本結(jié)構(gòu)和工作原理。應(yīng)用表明,該取樣器可準(zhǔn)確采集預(yù)定深度的水樣,且水樣可原位直接進(jìn)入采樣瓶,降低交叉污染,減少樣品中易揮發(fā)組分的損失。

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不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)精華文檔

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無(wú)井地區(qū)淺層地下水快速取樣技術(shù) 無(wú)井地區(qū)淺層地下水快速取樣技術(shù) 無(wú)井地區(qū)淺層地下水快速取樣技術(shù)

無(wú)井地區(qū)淺層地下水快速取樣技術(shù)

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無(wú)井地區(qū)淺層地下水快速取樣技術(shù) 4.5

為快速采集無(wú)井軟土層地區(qū)地下水樣品,在分析現(xiàn)有的淺井成井工藝和淺層地下水取樣技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了無(wú)井軟土層地區(qū)快速成井裝置和人工直接推進(jìn)裝置,并推薦了配套采集地下水樣品的方法??焖俪删b置實(shí)現(xiàn)了軟土地區(qū)一次性成井,簡(jiǎn)化了成井步驟,節(jié)省人力和時(shí)間;人工直接推進(jìn)裝置首次實(shí)現(xiàn)了無(wú)動(dòng)力裝置狀況下,人工快速采集淺層地下水。為無(wú)井區(qū)地下水樣品采集、水質(zhì)監(jiān)測(cè)等工作提供了新的技術(shù)方法。

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不同條件下低溫低濁水混凝試驗(yàn)研究

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不同條件下低溫低濁水混凝試驗(yàn)研究 4.7

不同條件下低溫低濁水混凝試驗(yàn)研究

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噴灌與地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性分析 噴灌與地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性分析 噴灌與地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性分析

噴灌與地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性分析

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噴灌與地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性分析 4.8

為比較噴灌和地面灌溉條件下冬小麥籽粒灌漿過(guò)程特性的差異,進(jìn)而探討噴灌對(duì)作物產(chǎn)量形成的影響機(jī)制,該研究以百農(nóng)矮抗58為試驗(yàn)材料,采用大田試驗(yàn)的方法,應(yīng)用richards模型對(duì)噴灌和地面灌溉條件下冬小麥強(qiáng)勢(shì)粒、弱勢(shì)粒的籽粒灌漿過(guò)程進(jìn)行了模擬。建立在richards模型基礎(chǔ)上的籽粒生長(zhǎng)分析顯示:與地面灌溉相比,噴灌處理使冬小麥強(qiáng)勢(shì)粒、弱勢(shì)粒的千粒質(zhì)量均顯著性提高。灌漿特征參數(shù)的比較表明,噴灌處理使冬小麥強(qiáng)勢(shì)粒、弱勢(shì)粒的起始勢(shì)增強(qiáng),到達(dá)最大灌漿速率的時(shí)間提前,平均灌漿速率和最大灌漿速率均增大。階段灌漿特征參數(shù)的比較表明,在籽粒灌漿的前期,噴灌處理使冬小麥強(qiáng)勢(shì)粒、弱勢(shì)粒的灌漿持續(xù)期縮短,平均灌漿速率增加;在籽粒灌漿的中期和后期,噴灌處理使強(qiáng)勢(shì)粒的灌漿速率均得到了提高,但對(duì)其灌漿持續(xù)期沒(méi)有顯著影響,使弱勢(shì)粒的灌漿持續(xù)期均延長(zhǎng),灌漿速率均得到了提高??傮w上講,噴灌處理對(duì)弱勢(shì)粒粒質(zhì)量的影響程度大于強(qiáng)勢(shì)粒,表明噴灌提高冬小麥的千粒質(zhì)量主要是通過(guò)提高弱勢(shì)粒的千粒質(zhì)量來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

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透水夾層地質(zhì)條件下隧道地下水分布規(guī)律研究 透水夾層地質(zhì)條件下隧道地下水分布規(guī)律研究 透水夾層地質(zhì)條件下隧道地下水分布規(guī)律研究

透水夾層地質(zhì)條件下隧道地下水分布規(guī)律研究

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透水夾層地質(zhì)條件下隧道地下水分布規(guī)律研究 4.5

本文以陸家寨在建隧道為依托,探究隧道周圍存在軟弱透水夾層時(shí),隧道周圍的地下水滲流場(chǎng)如何分布,隧道內(nèi)排水量對(duì)滲流場(chǎng)的影響,并對(duì)規(guī)律進(jìn)行總結(jié)。

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基于GIS的沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性評(píng)價(jià)研究 基于GIS的沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性評(píng)價(jià)研究 基于GIS的沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性評(píng)價(jià)研究

基于GIS的沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性評(píng)價(jià)研究

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基于GIS的沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性評(píng)價(jià)研究 4.4

綜合考慮影響沈陽(yáng)市淺層地下水脆弱性的內(nèi)因和外因,構(gòu)建了包括固有脆弱性和脅迫脆弱性兩方面影響因素的多層次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;充分借助gis軟件,進(jìn)行了地下水脆弱性綜合評(píng)價(jià)和編圖;并以地下水污染現(xiàn)狀加以驗(yàn)證,為地區(qū)水資源管理提供決策依據(jù)。

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豐富地下水條件下的深基坑施工探索

豐富地下水條件下的深基坑施工探索

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豐富地下水條件下的深基坑施工探索 4.5

文章編號(hào):10096825(2008)31012502 豐富地下水條件下的深基坑施工探索 收稿日期:20080611 作者簡(jiǎn)介:楊勇軍(1973),男,工程師,金華市新華市政建設(shè)工程有限公司,浙江金華321017 張衛(wèi)民(1975),男,助理工程師,金華市政工程有限公司,浙江金華321017 王平樂(lè)(1972),男,工程師,浙江廣廈金華置業(yè)有限公司,浙江金華321000 楊勇軍張衛(wèi)民王平樂(lè) 摘要:針對(duì)具體工程基坑、環(huán)境和地質(zhì)特點(diǎn),采取了切實(shí)可行的土釘支護(hù)方案和有效的降排水措施,同時(shí)提出了施工注 意事項(xiàng)和安全控制措施,從而保證了高地下水位條件下的深基坑施工。 關(guān)鍵詞:深基坑,地下水,土釘墻支護(hù) 中圖分類號(hào):tu463文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a 金華時(shí)代廣場(chǎng)a區(qū)工程坐

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富含地下水地質(zhì)條件下箱涵基礎(chǔ)處理 富含地下水地質(zhì)條件下箱涵基礎(chǔ)處理 富含地下水地質(zhì)條件下箱涵基礎(chǔ)處理

富含地下水地質(zhì)條件下箱涵基礎(chǔ)處理

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富含地下水地質(zhì)條件下箱涵基礎(chǔ)處理 4.6

箱涵基底處理遇到富含地下水的地質(zhì)條件,導(dǎo)致原設(shè)計(jì)的基底處理方案無(wú)法取得地基加固的效果,如何安全、經(jīng)濟(jì)、快速的處理箱涵的基礎(chǔ),確保工程的后續(xù)施工不受影響,本文結(jié)合工程某公路箱涵基礎(chǔ)處理實(shí)例,就相關(guān)技術(shù)作了介紹。

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《地下水利用》作業(yè)1、2參考答案

《地下水利用》作業(yè)1、2參考答案

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《地下水利用》作業(yè)1、2參考答案 4.4

1 《地下水利用》作業(yè)1、2參考答案 作業(yè)(一) 第1-2章 一、填空題 1.通常按空隙形狀特征和發(fā)育巖類將其分為:松散巖石中的_孔隙_、堅(jiān)硬巖石中的_裂隙_ 和可溶巖石中的_溶隙_三大類。 2.溶隙可發(fā)展為_(kāi)溶洞_、_暗河_、_天然井_、_落水洞_等多種形態(tài)。溶隙的特點(diǎn)就是巖溶 率的變化范圍很大,由小于百分之一到百分之幾十。 3.存在于巖石空隙中的水,主要形式為_(kāi)結(jié)合水_、_重力水_、_毛細(xì)水_、_固態(tài)水_和_氣態(tài) 水_。 4.靠近固體表面的重力水,受表面引力的影響,水分子排列整齊,流動(dòng)時(shí)呈_層流_狀態(tài);當(dāng) 遠(yuǎn)離固體表面,只受重力作用時(shí),這部分重力水在流速較大時(shí)又容易轉(zhuǎn)為_(kāi)紊流_運(yùn)動(dòng)。 5.潛水是埋藏于地下第_一_個(gè)穩(wěn)定隔水層之上,具有_自由_表面的重力水。 6.潛水的上部沒(méi)有連續(xù)完整的隔水頂板,通過(guò)上部透水層可與地表相通,其自由表面稱為_(kāi)

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不同土壤水分條件下欒樹(shù)光合作用的光響應(yīng) 不同土壤水分條件下欒樹(shù)光合作用的光響應(yīng) 不同土壤水分條件下欒樹(shù)光合作用的光響應(yīng)

不同土壤水分條件下欒樹(shù)光合作用的光響應(yīng)

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不同土壤水分條件下欒樹(shù)光合作用的光響應(yīng) 4.6

采用光合作用光響應(yīng)直角雙曲線模型、非直角雙曲線模型和直角雙曲線修正模型對(duì)欒樹(shù)在不同土壤水分條件下的光響應(yīng)曲線進(jìn)行擬合,探討不同光響應(yīng)模型對(duì)欒樹(shù)的適用性及欒樹(shù)光合特性對(duì)土壤水分和光照強(qiáng)度的響應(yīng)規(guī)律。結(jié)果表明:1)3個(gè)模型都能較好地?cái)M合欒樹(shù)的光合光響應(yīng)過(guò)程,其中直角雙曲線修正模型能擬合在光抑制條件下的光響應(yīng)過(guò)程,非直角雙曲線模型和直角雙曲線修正模型要優(yōu)于直角雙曲線模型;2)欒樹(shù)對(duì)土壤水分和光照強(qiáng)度的適宜范圍較廣,土壤相對(duì)含水量在41.5%~93.3%范圍內(nèi),凈光合速率、表觀量子效率均相對(duì)較高,光合有效輻射強(qiáng)度在600~2000μmol/(m2.s)范圍內(nèi),凈光合速率和水分利用效率均能獲得較高水平。

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不同水分條件下粗砂土剖面中目標(biāo)物的GPR圖像特征及其解譯 不同水分條件下粗砂土剖面中目標(biāo)物的GPR圖像特征及其解譯 不同水分條件下粗砂土剖面中目標(biāo)物的GPR圖像特征及其解譯

不同水分條件下粗砂土剖面中目標(biāo)物的GPR圖像特征及其解譯

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不同水分條件下粗砂土剖面中目標(biāo)物的GPR圖像特征及其解譯 4.3

通過(guò)粗砂土人工土槽試驗(yàn),研究了不同水分處理下土壤剖面中目標(biāo)物探地雷達(dá)波形態(tài)特征的變化及其解譯。結(jié)果表明,采用500mhz中心頻率天線采集gpr數(shù)據(jù),可以獲取不同水分條件下粗砂土1m土體內(nèi)介電性質(zhì)異常的目標(biāo)物較高分辨率的形態(tài)特征和位置信息數(shù)據(jù);土壤含水量的增加會(huì)導(dǎo)致土壤中目標(biāo)物界面反射信號(hào)強(qiáng)度減弱、雙程走時(shí)增加以及目標(biāo)物gpr圖像形態(tài)特征的變化;在土壤性質(zhì)、水分條件較均一的情況下,利用gpr數(shù)據(jù)通過(guò)時(shí)間-深度轉(zhuǎn)換可以準(zhǔn)確地確定目標(biāo)物的埋藏深度。

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地下水淺埋深條件下給水度與水位降深的關(guān)系 地下水淺埋深條件下給水度與水位降深的關(guān)系 地下水淺埋深條件下給水度與水位降深的關(guān)系

地下水淺埋深條件下給水度與水位降深的關(guān)系

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地下水淺埋深條件下給水度與水位降深的關(guān)系 4.6

本文研究地下水淺埋深條件下,水位降深為0-40cm、0-55cm、0-70cm、0-85cm、0-100cm時(shí)給水度的變化規(guī)律。利用室內(nèi)風(fēng)積砂的排水實(shí)驗(yàn)獲得實(shí)測(cè)給水度,分析實(shí)測(cè)給水度與經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算的給水度和水位降深的關(guān)系。結(jié)果表明,當(dāng)水位降深小于毛細(xì)上升高度時(shí),給水度較小,并隨著水位降深的增加而增大。當(dāng)水位埋深大于毛細(xì)上升高度時(shí),給水度由毛細(xì)上升高度段及毛細(xì)上升高度以上段組成。毛細(xì)上升高度段,給水度隨著水位降深的增加而增大,給水度較小。而毛細(xì)上升高度以上段,給水度較大,并隨著水位降深的增加趨于定值。雷志棟公式計(jì)算的給水度與實(shí)測(cè)給水度最相近。而nachabe和duke公式在進(jìn)氣值高度上計(jì)算的給水度都比實(shí)測(cè)給水度大。這些成果為淺埋深情況下地下水位波動(dòng)的準(zhǔn)確估計(jì)提供依據(jù)。

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冬小麥灌溉制度對(duì)土壤貯水利用的影響

冬小麥灌溉制度對(duì)土壤貯水利用的影響

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冬小麥灌溉制度對(duì)土壤貯水利用的影響 4.7

足墑條件下冬小麥播種時(shí)200cm土體總貯水量為619.6mm,有效貯水量為329.5mm。冬小麥播種~拔節(jié)期主要消耗0~100cm土層內(nèi)土壤有效貯水;由于有效貯水能滿足作物需水,因此拔節(jié)期不出現(xiàn)土壤水分虧缺。拔節(jié)~開(kāi)花期對(duì)照(ck)耗水深度為200cm土層,起身期灌1水(ⅰ-1)處理為160cm,其他處理為130cm;至開(kāi)花期ck和ⅰ-1處理0~60cm土層內(nèi)已呈現(xiàn)一定程度的水分虧缺。開(kāi)花~成熟期各處理200cm土體內(nèi)土壤有效水含量均呈不同程度下降,但主要供水層為0~130cm土層;冬小麥成熟期除春后起身~孕穗~灌漿期(ⅲ-1)、拔節(jié)~開(kāi)花~灌漿期(ⅲ-2)灌3水和起身~拔節(jié)~開(kāi)花~灌漿期(ⅳ)灌4水處理外,大部分處理0~80cm或0~60cm土層內(nèi)均呈明顯的水分虧缺。隨灌水次數(shù)或灌水量的增加,土壤貯水利用率呈明顯下降趨勢(shì)。

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淺層地下水水源熱泵在城市供熱中的應(yīng)用 淺層地下水水源熱泵在城市供熱中的應(yīng)用 淺層地下水水源熱泵在城市供熱中的應(yīng)用

淺層地下水水源熱泵在城市供熱中的應(yīng)用

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淺層地下水水源熱泵在城市供熱中的應(yīng)用 4.7

介紹了水源熱泵供熱系統(tǒng),指出了地源熱泵的工作原理及特點(diǎn),介紹了國(guó)內(nèi)外應(yīng)用情況及國(guó)家相關(guān)政策,并結(jié)合我市的工程實(shí)例加以闡述。

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不同功率風(fēng)機(jī)對(duì)小麥保水通風(fēng)的對(duì)比試驗(yàn) 不同功率風(fēng)機(jī)對(duì)小麥保水通風(fēng)的對(duì)比試驗(yàn) 不同功率風(fēng)機(jī)對(duì)小麥保水通風(fēng)的對(duì)比試驗(yàn)

不同功率風(fēng)機(jī)對(duì)小麥保水通風(fēng)的對(duì)比試驗(yàn)

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不同功率風(fēng)機(jī)對(duì)小麥保水通風(fēng)的對(duì)比試驗(yàn) 4.7

利用功率5.5kw的離心風(fēng)機(jī)和1.1kw的軸流風(fēng)機(jī),采用不同通風(fēng)方法,抓住有利通風(fēng)時(shí)機(jī),分別對(duì)新收獲江蘇紅小麥和山東白小麥通風(fēng)。結(jié)果表明:山東白小麥?zhǔn)褂?臺(tái)1.1kw的軸流風(fēng)機(jī),抓住廣州早春的低溫高濕有利時(shí)機(jī)且平均糧溫和氣溫差值在3℃時(shí)進(jìn)行多次較長(zhǎng)時(shí)間的通風(fēng),不僅保持了小麥品質(zhì)良好,且通風(fēng)效果理想,損耗正常,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

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不同條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床壓降的冷模試驗(yàn) 不同條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床壓降的冷模試驗(yàn) 不同條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床壓降的冷模試驗(yàn)

不同條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床壓降的冷模試驗(yàn)

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不同條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床壓降的冷模試驗(yàn) 4.6

本文研究了密相條件下水泥生料柱錐型噴動(dòng)床內(nèi)的壓降。探討了不同喂料量、入口風(fēng)速和錐體角度對(duì)噴動(dòng)床壓降的影響。結(jié)果表明,壓降隨喂料量的增加而增大;隨風(fēng)速的增加先增大后減小;錐體角度對(duì)壓降變化有很大影響。

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不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)相關(guān)

林毅鵬

職位:電話網(wǎng)絡(luò)及無(wú)線覆蓋工程

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)文輯: 是林毅鵬根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問(wèn): 不同水分條件下冬小麥淺層地下水利用試驗(yàn)