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1、膜孔灌單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性影響因素研究 06-02-22 15:15:00 作者:費(fèi)良軍1,李發(fā)文1, 編輯:studa9ngns摘要:通過(guò)大量膜孔單向交匯入滲試驗(yàn)資料,分析了膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性的主要影響因素,研究了膜孔直徑、間距、土壤容重、土壤質(zhì)地和土壤初始含水率對(duì)膜孔單向交匯入滲的影響,結(jié)果表明各因素對(duì)膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性均有明顯的影響。這些研究成果為進(jìn)一步研究膜孔單向交匯入滲規(guī)律和膜孔
2、灌技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。 關(guān)鍵詞:膜孔灌 膜孔單向交匯入滲 濕潤(rùn)體 影響因素 膜孔灌溉是利用地膜輸水,通過(guò)作物孔和專(zhuān)用灌水孔入滲進(jìn)行灌溉的一種節(jié)水型地面灌溉新技術(shù)。膜孔灌入滲為充分供水條件下的三維點(diǎn)源入滲,它不同于滴灌條件下的非充分供水點(diǎn)源入滲。根據(jù)農(nóng)業(yè)地膜栽培和種植規(guī)格,膜孔入滲分為3種類(lèi)型:第1種為作物的行距和株距都很大的膜孔自由入滲;第2種為作物的行距相對(duì)株距很大時(shí),只在作物行方向膜孔間發(fā)生入滲交匯干擾,稱(chēng)之為膜孔單向交匯入滲;第3種為作物的行距和株距均較小,在入滲過(guò)程中,膜孔將受到周?chē)た兹霛B的干擾作用,稱(chēng)之為膜孔多向交匯入滲。研究
3、膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性影響因素是進(jìn)行膜孔灌技術(shù)要素研究的基礎(chǔ),近年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)滴灌條件下的點(diǎn)源入滲特性進(jìn)行了大量研究1-3,而關(guān)于膜孔自由入滲濕潤(rùn)體特性影響因素國(guó)內(nèi)僅進(jìn)行了初步探討4-8,直至目前尚未見(jiàn)到國(guó)外對(duì)此問(wèn)題的研究報(bào)導(dǎo)。膜孔單向交匯入滲比膜孔自由入滲復(fù)雜得多,目前對(duì)膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性影響因素研究很少7。因此,開(kāi)展膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性影響因素研究具有重要的理論價(jià)值和生產(chǎn)實(shí)際意義。1 試驗(yàn)條件 膜孔單向交匯入滲室內(nèi)試驗(yàn)裝置如圖1所示。試驗(yàn)土箱采用12mm厚的透明有機(jī)玻璃板制作,土箱高AB為40cm,長(zhǎng)ad為40cm,寬AD為2
4、4cm,aD寬12cm,利用在abcd處加隔板可模擬農(nóng)田株距為12cm和24cm,行距為80cm的膜孔單向交匯入滲。由于2個(gè)膜孔直徑相同,且同時(shí)開(kāi)始供水入滲,所以濕潤(rùn)鋒及濕潤(rùn)土體的土壤含水率分布均關(guān)于abcd面對(duì)稱(chēng),因而abcd面為膜孔交匯界面,即零通量面,為此試驗(yàn)中利用裝置的一半就可以達(dá)到模擬試驗(yàn)的要求。因此,試驗(yàn)在土箱中土壤表層覆膜,為了模擬膜孔和便于觀測(cè)濕潤(rùn)鋒的發(fā)展過(guò)程,入滲膜孔采用1/4膜孔面積的方形水室,并置于土箱的一角,因而abCD為膜孔中心界面。試驗(yàn)利用帶有刻度的截面積為10cm2的馬氏瓶進(jìn)行自動(dòng)供水,并保證方形水室中具有恒定的積水層高度,以達(dá)到充分供水的點(diǎn)源入滲,每次試驗(yàn)前,給
5、馬氏瓶裝水,并用皮管將馬氏瓶與土箱供水管相連,試驗(yàn)開(kāi)始后,打開(kāi)閥門(mén),以分鐘為單位,時(shí)間間隔先短后長(zhǎng),由馬氏瓶的刻度讀取入滲水量,并進(jìn)行入滲量控制。試驗(yàn)土樣經(jīng)風(fēng)干、粉碎、過(guò)篩,按預(yù)定的含水量配水后分層裝入試驗(yàn)土箱,試驗(yàn)所用土壤的基本物理參數(shù)見(jiàn)表1。表1 土壤基本物理參數(shù)土壤質(zhì)地風(fēng)干土重量含水率g(%)土壤容重rd/(g/cm3)物理性粘粒含量(%)飽和導(dǎo)水率s/(cm/min)粗沙土粉土粉質(zhì)粘土 0.391.941.87 1.651.301.45 2.4329.7049.60 2.73×10-33.80×10-52.17×10-5 2 膜孔單向交匯入滲濕
6、潤(rùn)體特性影響因素 影響膜孔單向交匯入滲濕潤(rùn)體特性的主要因素有膜孔面積、膜孔間距、土壤容重、土壤質(zhì)地和土壤初始含水率等。2.1 膜孔面積對(duì)濕潤(rùn)體特性的影響2.1.1 膜孔面積對(duì)濕潤(rùn)體形狀的影響 圖2和圖3表示粉土在膜孔直徑為3.6cm、土壤容重為1.30g/cm3、膜孔中心距為11.2cm、初始含水率為1.94的膜孔單向交匯入滲在入滲時(shí)間分別為30min和90min的濕潤(rùn)體形狀剖面圖,圖中d為膜孔直徑??梢钥闯觯涸谙嗤霛B時(shí)間內(nèi),不同膜孔直徑的濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離不同,隨著膜孔直徑的增大,濕潤(rùn)鋒推移距離愈大,膜孔入滲交匯時(shí)間隨膜孔直徑的增大而減小。在入滲圖
7、1 試驗(yàn)裝置示意圖2 膜孔交匯入滲濕潤(rùn)鋒曲線(xiàn)(t=30min)圖3 膜孔交匯入滲濕潤(rùn)鋒曲線(xiàn)(t=90min) 經(jīng)分析不同膜孔直徑的膜孔單向交匯入滲的垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離RZ與入滲時(shí)間t之間符合冪函數(shù)規(guī)律,即RZ=AtB(1)式中:A,B為擬合參數(shù)。 利用式(1)對(duì)圖4資料擬合得:d=20mm, RZ=1.5057t0.3150, R2=0.9962;d=30mm, RZ=1.5975t0.3290, R2=0.9991;d=36mm,RZ=1.7651t0.3287, R2=0.9927;d=50mm,
8、RZ=1.9359t0.3452, R2=0.9947。上述相關(guān)系數(shù)R2均大于0.99,說(shuō)明膜孔單向交匯入滲的垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離RZ與入滲時(shí)間t之間具有良好的冪函數(shù)關(guān)系??梢钥闯觯涸谄渌鼦l件相同情況下,隨著膜孔直徑的增大,系數(shù)A依次增大,而指數(shù)B變化不大。 經(jīng)分析膜孔單向交匯入滲的垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移參數(shù)A、B與膜孔直徑d之間分別符合冪函數(shù)和線(xiàn)型函數(shù)關(guān)系,設(shè)A=adb,B=kt+L。式中a,b,k,L為擬合參數(shù),d為膜孔直徑。 則膜孔單向交匯入滲的垂于濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離RZ為 RZ=AtB=adb·t(
9、kt+L)(2) 在圖4試驗(yàn)條件下RZ=0.6353d0.2822·t(0.001d+0.2967)。Rx=(1-)·(d/2+mtn)+·S0(3)式中:d為膜孔直徑(cm);t0為交匯時(shí)間;m,n為擬合參數(shù);S0為膜孔中心距的一半;參數(shù)*。圖4 膜孔單向交匯入滲垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移曲線(xiàn) 圖5 膜孔交匯入滲水平濕潤(rùn)鋒運(yùn)移曲線(xiàn) 利用式(3)對(duì)圖5資料擬合得:d=2.0cm, RX=(1-)·(1.0+0.8981t0.3653)+5.6·,R2=0.9883;
10、d=3.0cm, RX=(1-)·(1.5+1.0043t0.3546)+5.6·,R2=0.9910;d=3.6cm, RX=(1-)·(1.8+1.1223t0.3627)+5.6·,R2=0.9979;d=5.0cm, RX=(1-)·(2.5+1.2023t0.3143)+5.6·,R2=0.9860。經(jīng)分析,膜孔單向交匯入滲水平濕潤(rùn)鋒擬合參數(shù)m、n與膜孔直徑d之間符合m=edf、n=Pd+h關(guān)系,則RX=(1-)·(d/2+edftpd+h)+5.6·(4)式中:e、f、p、h為擬合參數(shù)。 則試驗(yàn)條件下RX=(1-)·(d/2+0.7136d0.3302t-0.0165d+0.4053)+5.6·。2.2 膜孔間距對(duì)濕潤(rùn)體特性的影響3、初始含水率為1.94%時(shí),不同膜孔間距的膜孔單向交匯入滲膜孔中心處的垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移曲線(xiàn),圖中S表示膜孔間距??梢钥闯觯涸谙嗤霛B時(shí)段內(nèi),不同膜孔間距的垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移距離基本相同,說(shuō)明膜孔入滲交匯階段對(duì)膜孔中心垂直濕潤(rùn)鋒運(yùn)移特性影響不大,而對(duì)交匯界面處濕潤(rùn)鋒運(yùn)移特性影響較大。
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