9 research outputs found

    降雨条件下土壤入渗的规律研究

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    本文从描述非饱和土壤中水分流动的基本方程出发,对4种不同典型土壤在各种假定的均匀降雨速率下的入渗速率进行了数值模拟。结果表明,在降雨初期,由于降雨率低于入渗率,故全部雨量入渗,但当雨率大于入渗速率之后,入渗流动可以比拟为饱和水柱向非饱和区推进的柱塞流,其速率与饱和水柱长度成反比,而与分隔非饱和区与饱和水柱的湿润阵面上吸力大小成正比。如果对实际计算的吸力与Mein及Larson所推荐的理论计算吸力分别按各自最大吸力进行无量纲化,发现二者值吻合得很好。根据柱塞流这样一个概念,本文推导了决定入渗率等于雨率时的时间及该时的湿润锋面位置,并继而推导了在此以后,如果雨率永远大于入渗率情况下(并且不考虑地表有积水)入渗速率与湿润锋面位置的解析解,大大地简化了入渗率的工作量,具有实际应用的意义

    土壤内水分流动、温度分布及其表面蒸发效应的研究

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    终结讨论:感谢王积强同志对拙文的讨论,由于本人尚在国外学习,无法读到讨论稿中引文,可能对问题缺乏针对性。 (一)一般地说,土壤的总水势由基模势、重力势等组成,在有溶质情况下,还应考虑渗透势、在气压有较大变化情况下,也应该考虑气压势(Pneumatic Potential)。不过在一般情况下,气压变化较小,这种气压势作用可以忽略,这也是我们工作的出发点,其实作为一个比较全面描述,应该考虑热和水的输运是相互交义的、相互影响的。我后来也作了这方面工作,结果证明在亚利桑那这样一个实测条件下,用强迫一恢复方法去描述温度效应是有效的。 至于讨论稿中所提出由于气压变化造成毛细导管堵塞和疏通现象,是很重要的,在目前非饱和

    土壤内水分流动及温度分布计算——耦合型模型

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    本文目的在于发展一个计算土壤内水分输送及能量交換的物理模型——耦合型模型,驱动该模型的大气条件是由实测而得的,引用对蒸发的土壤表面阻抗关联了在大气中水汽通量与从地表的蒸发,由于这种阻抗引入,计算模拟的结果与实测值达到了较好的吻合

    土壤-植被-大气统一体内水分循环和能量交换——SPAC模型

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    引言 人们生活在大自然中,上有大气,下有陆地海洋,其间分布着各种植被,组成一个紧密相关的统一体。研究这个统一体内各部分之间水的输运及能量的交换无疑是十分重要而必需的。一个用于这个统一体内过程研究的模型——土壤—植被—大气统一体模型,就是适应这种需要而提出的。以下简称这个模型为SPAC(Soil-Plant-Almosphere Continuum的简称)模型

    土壤内水分流动、温度分布及其表面蒸发效应的研究——土壤表面蒸发阻抗的探讨

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    本文旨在给出计算土壤水分、温度变化的物理模型及计算方法,并寻求表面蒸发阻抗的经验公式。土壤水分流动及含量变化由一维等温模型(Isothermal Model)来描述,土壤内热流及其温度变化是通过强迫-恢复法(Force-Restore Method)来描述。问题最终归结为求解一个非线性抛物线型方程及二个一阶非线性联立常微分方程,采用预测-校正法在IBM-370机上进行对亚利桑那(Arizona)无植被土壤(Bare Soil)七天的实测数据进行模拟,最后给出计算结果及实测数据的完整比较

    A ground hydrologic model with inclusion of a layer of vegetation canopy that can interact with general-circulation model

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    In this paper, a ground hydrologic model(GHM) is presented in which the vapor, heat and momentum exchanges between ground surface covers (including vegetation canopy) and atmosphere is described more realistically. The model is used to simulate three sets of field data and results from the numerical simulation agree with the field data well. GHM has been tested using input data generated by general circulation model (GCM) runs for both the North American regions and the Chinese regions, The results from GHM are quite different from those of GHMs in GCMs. It shows that a more active concerted effort on the land surface process study to provide a physically realistic GHM for predicting the exchange between land and atmosphere is important and necessary
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