【摘 要】
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我国半干旱区常年雨水资源稀缺,所以对于降雨和灌溉水的利用应该以高效且节约为原则。近年来膜下滴灌等节水灌溉技术的实施提高了农田水分利用效率,但膜下滴灌的起垄和覆膜的处理上在一定程度上改变了农田下垫面条件,降雨的入渗过程会受到一定影响。为了分析覆膜及起垄对降雨入渗过程的影响规律及特征,试验设置了大田观测下的两种不同下垫面处理-覆膜起垄及平整地面,通过观测天然降雨前后的土壤含水率变化情况,分析降雨的入渗
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我国半干旱区常年雨水资源稀缺,所以对于降雨和灌溉水的利用应该以高效且节约为原则。近年来膜下滴灌等节水灌溉技术的实施提高了农田水分利用效率,但膜下滴灌的起垄和覆膜的处理上在一定程度上改变了农田下垫面条件,降雨的入渗过程会受到一定影响。为了分析覆膜及起垄对降雨入渗过程的影响规律及特征,试验设置了大田观测下的两种不同下垫面处理-覆膜起垄及平整地面,通过观测天然降雨前后的土壤含水率变化情况,分析降雨的入渗变化特征;在此基础上建立Hydrus-2D模拟模型,利用对大田数据对模型进行校核验证,在前述两个下垫面处理的基础上,增加无膜起垄下垫面,模拟分析三种下垫面在不同雨强条件下的降雨入渗规律。试验数据分析结果表明:(1)通过对比不同降雨强度下覆膜起垄及平整地面条件下的累积入渗量可知,平整地面的累积入渗量大于覆膜起垄,由此可见,覆膜及起垄削弱了土壤水分入渗能力,但在雨强较大时,平整地面与覆膜起垄的入渗量差异很小。(2)降雨强度也会影响不同下垫面各监测剖面的分布情况。初始阶段,入渗量和雨强的关系呈正相关,但当雨强达到40mm/h时,入渗量不增反降,同时这条规律在湿润锋运移等方面也得到同步反应。(3)对于覆膜起垄下垫面,沟中剖面由于雨水的汇集作用,土壤含水率增加较快,湿润锋向下推进也最快;同时与平整地面相比,储存在30cm以下的水量有明显增加,对应的土壤水分的消退过程也有所减缓,会在一定程度上减少无效的棵间蒸发。(4)研究覆膜起垄对降雨入渗规律的影响,也为灌溉水用量提供参考依据,当研究区多为非连续性降雨条件时,覆膜起垄能更高效地减少灌溉水用量。
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