土壤含水率測定與分析方法,土壤水分特徵曲線的測定

時間 2022-03-08 18:05:04

1樓:求墨徹曲環

如何做土壤含水率

理論上很簡單。

1、稱樣品(土壤)為m克

2、乾燥(放在乾燥瓶中乾燥),足夠時間以後,第二次稱量為m23、繼續以上乾燥操作,第

2樓:樊楊氏仰培

土壤水分測定方法分析

1適用範圍

本標準用於測定除石膏性土壤和有機土(含有機質20%以上的土壤)以外的各類土壤的水分含量。

2測定原理

土壤樣品在105±2℃烘至恆重時的失重,即為土壤樣品所含水分的質量。

3儀器、裝置

3.1土鑽;

3.2土壤篩:孔徑1mm;

3.3鋁盒:小型的直徑約40mm,高約20mm;

大型的直徑約55mm,高約28mm;

3.4分析天平:感量為0.001g和0.01g;

3.5小型電熱恆溫烘箱;

3.6乾燥器:內盛變色矽膠或無水氯化鈣。

4試樣的選取和製備

4.1風乾土樣:選取有代表性的風乾土壤樣品,壓碎,通過1mm篩,混合均勻後備用。

4.2新鮮土樣:在田間用土鑽取有代表性的新鮮土樣,颳去土鑽中的上部浮土,將土鑽中部所需深度處的土壤約20g,捏碎後迅速裝入已知準確質量的大型鋁盒內,蓋緊,裝入木箱或其他容器,帶回室內,將鋁盒外表擦拭乾淨,立即稱重,儘早測定水分。

土壤含水率測定與分析方法

3樓:沫沫容

土壤水分測定方法分析

1 適用範圍 本標準用於測定除石膏性土壤和有機土(含有機質20%以上的土壤)以外的各類土壤的水分含量。

2 測定原理 土壤樣品在105±2℃烘至恆重時的失重,即為土壤樣品所含水分的質量。

3 儀器、裝置 3.1 土鑽; 3.2 土壤篩:

孔徑1mm; 3.3 鋁盒:小型的直徑約40mm,高約20mm; 大型的直徑約55mm,高約28mm; 3.

4 分析天平:感量為0.001g和0.

01g; 3.5 小型電熱恆溫烘箱; 3.6 乾燥器:

內盛變色矽膠或無水氯化鈣。

4 試樣的選取和製備

4.1 風乾土樣:選取有代表性的風乾土壤樣品,壓碎,通過1mm篩,混合均勻後備用。

4.2新鮮土樣:在田間用土鑽取有代表性的新鮮土樣,颳去土鑽中的上部浮土,將土鑽中部所需深度處的土壤約20g,捏碎後迅速裝入已知準確質量的大型鋁盒內,蓋緊,裝入木箱或其他容器,帶回室內,將鋁盒外表擦拭乾淨,立即稱重,儘早測定水分。

4樓:匿名使用者

如何做土壤含水率 理論上很簡單。 1、稱樣品(土壤)為m克 2、乾燥(放在乾燥瓶中乾燥),足夠時間以後,第二次稱量為m2 3、繼續以上乾燥操作,第

土壤水分特徵曲線的測定

5樓:中地數媒

土壤水分特徵曲線的測定在室內採用張力計稱重法,用張力計(負壓計)測定土壤負壓h,用稱重法測定相應的含水率θ,試驗裝置如圖2.3.1所示。

通過試驗獲得了主脫溼過程的實驗資料,採用van genuchten(van genuchten,1980)模型來描述主脫溼曲線(mdc)(沈榮開1993),模型如下:

圖2.3.1 試驗裝置示意圖

土壤水鹽運移數值模擬

式中:s為飽和度(表示孔隙被水充滿的程度,等於水的體積與孔隙體積之比,cm3/cm3);θ為含水率(cm3/cm3);θr為殘留含水率(cm3/cm3);θs為飽和含水率(cm3/cm3);h(hh2o)為負壓(cm);α,n,m表示土壤水分特徵曲線形狀的引數。

van genuchten模型含有四個引數(即α,n,m(含 n),θr,θs),所以,計算較為複雜,但一般情況下,θr和θs可由室內外試驗給出,這樣,模型中只剩α和 n 兩個引數(其中 m 可利用 m=1-1/n求得),為求出這兩個引數,一般根據最小二乘原理,用實驗資料擬合的方法確定(沈榮開,1987)。

1.線性迭代法(一引數迭代)

公式(2.3.1)可變換為:

土壤水鹽運移數值模擬

由於負壓h的絕對值為一正值,所以可用吸力代替(這裡仍取為h,推導時去掉了絕對值符號)。將上式兩邊取對數得:

土壤水鹽運移數值模擬

令 ,b0=nlnα,b1=n,x=lnh,則上式變為一元迴歸模型:

y=b0+ b1x (2.3.4)

因此,可用求解一元迴歸方程的方法確定b0、b1,進而求出α、n:

,n=b1,從而可得

。具體計算時需要用迭代的方法來求解。首先給出初值m(0),並將實測資料含水率θ、負壓h代入求解迴歸方程的係數b0、b1,從而可求得第一次迭代值m(1),再將m(1)代入,得出第二次迭代值m(2),……,依次迭代,直到第p+1次迭代與第p次迭代值之差的絕對值小於預先給定的常數e(e為一充分小的正數)為止。

收斂標準(迭代控制)用公式表示如下:

土壤水鹽運移數值模擬

滿足收斂標準時,由第p+1次迭代求出的迴歸係數b0、b1,即可確定出引數α、n。

2.非線性迭代法(二引數迭代)

由van genuchten模型變形為

θ-θr=(θs-θr)[1 +(αh)n]-m (2.3.6)

即(θr-θ)+(θs-θr)[1 +(αh)n]-m=0 (2.3.7)

將實測資料:含水率θi、負壓hi(i=1,2,…,n,n為觀測點個數)代入上式得:

(θr-θi)+(θs-θr)[1 +(αhi)n]-m=εi(i=1,2,…,n)(2.3.8)

由最小二乘原理

土壤水鹽運移數值模擬

令 z=e(α,m,n),z為α、n的二元函式,m為中間變數。求多元函式z的極值:

土壤水鹽運移數值模擬

令土壤水鹽運移數值模擬

其中w、x為α,n的二元函式。

為了簡化推導,求出w、x,令

θs-θr=θ1

θi-θr=θ2

(αhi)n=xi

推導時略去角標i,則

土壤水鹽運移數值模擬

先求w:

土壤水鹽運移數值模擬

因x=(αh)n,

,所以上式為

土壤水鹽運移數值模擬

再求x:

土壤水鹽運移數值模擬

所以土壤水鹽運移數值模擬

式(2.3.11)為一組非線性方程,非線性方程的求根可運用牛頓迭代法。

牛頓迭代法其基本思想是:將非線性方程逐步歸結為某種線性方程來求解。其幾何解釋為,方程的根,用其切線方程的根來逼近,由於這種幾何背景,牛頓法亦稱切線法。

由牛頓法迭代公式(李慶揚、王能超、易大義,1991.9):

土壤水鹽運移數值模擬

改寫為如下形式

δxf′(x)=-f(x) (2.3.20)

對於多元函式,牛頓迭代公式可擴充套件為:

f′x(x,y)δx+f′y(x,y)δy=-f(x,y) (2.3.21)

則式(2.3.11)的牛頓迭代公式表示為:

土壤水鹽運移數值模擬

也即土壤水鹽運移數值模擬

下面的任務就是求方程式(2.3.23)左端各偏導數項,根據多元複合函式的求導法則,首先求第一個方程各偏導數項。

土壤水鹽運移數值模擬

考慮到,則土壤水鹽運移數值模擬

所以土壤水鹽運移數值模擬

土壤水鹽運移數值模擬

因為nln(αh)=lnx,所以上式

土壤水鹽運移數值模擬

土壤水鹽運移數值模擬

因為 ,

,所以土壤水鹽運移數值模擬

則土壤水鹽運移數值模擬

然後求式(2.3.23)第二個方程各偏導數項。根據二階混合偏導數在連續的條件下與求導的次序無關,則

土壤水鹽運移數值模擬

而土壤水鹽運移數值模擬

式(2.3.32)右端共有4項,需求4項偏導數。

第1項偏導數

土壤水鹽運移數值模擬

因 ,所以上式

土壤水鹽運移數值模擬

第2項偏導數

土壤水鹽運移數值模擬

第3項偏導數

土壤水鹽運移數值模擬

將 代入得

土壤水鹽運移數值模擬

所以土壤水鹽運移數值模擬

第4項偏導數

土壤水鹽運移數值模擬

綜合上述4項偏導數得

土壤水鹽運移數值模擬

令土壤水鹽運移數值模擬

則式(2.3.40)簡記為:

土壤水鹽運移數值模擬

所有偏導數求出後,解方程組

土壤水鹽運移數值模擬

得土壤水鹽運移數值模擬

迭代公式為

土壤水鹽運移數值模擬

式中:p為迭代次數。

具體計算時,首先給出引數的迭代初值α(0),n(0),並由實測資料計算出相應的偏導數值,然後按照式(2.3.45)依次進行迭代。迭代控制標準為:

土壤水鹽運移數值模擬

式中:e為給定的充分小的正數。滿足上述迭代標準的α(p+1)和n(p+1)就是所求的引數α和n的值。

根據牛頓迭代法的區域性收斂性,一般的說,牛頓法的收斂性依賴於初值的選擇,如果初值偏離所求的根比較遠,則牛頓法可能發散。為保證牛頓法的收斂性,首先用線性迭代法對引數進行估計,然後將線性迭代法估計的引數作為非線性牛頓迭代法的初值進行迭代。

3.土壤水分特徵曲線測定結果

2023年10月於長江河口地區採集了 3 個土樣,寅陽 1#(lxg-1)粉砂壤土(1998.10.23),大興2#(stg-2)粉砂壤土(1998.

10.24),興隆沙1#(xls-1)粉質粘壤土(1998.10.

25),取樣時均去除表土20cm。所取土樣的機械組成見表2.3.

1。土壤水分特徵曲線的測定在室內採用張力計稱重法,為了保證裝土的初始含水率均勻、密度一致,土樣經過粉碎和過篩(20目)處理,然後按一定的幹容重灌填土樣,裝好的土樣經過充分飽和後開始脫溼試驗,試驗於2023年4月16日開始,5月15日結束,脫溼過程的實驗資料見表2.3.

2。表2.3.1 土樣顆粒分析結果(美國製)

表2.3.2 水分特徵曲線實測資料

續表根據實測資料,通過vb程式設計計算,運用線性迭代法得到的上述三個土樣,寅陽1#(lxg-1)粉砂壤土,大興2#(stg-2)粉砂壤土,興隆沙1#(xls-1)粉質粘壤土的van genuchten模型引數見表2.3.3。

其擬合曲線見圖2.3.2。

表2.3.3 水分特徵曲線引數

圖2.3.2 水分特徵曲線

將這些引數代入 van genuchten模型,即可根據不同的負壓值來計算其相應的含水率

土壤水鹽運移數值模擬

對上式求導可得到容水度c(h)

土壤水鹽運移數值模擬

如果已知飽和水力傳導度ks,還可得到mualem模型(mualem,1984)的非飽和水力傳導度

土壤水鹽運移數值模擬

根據長江河口地區土壤水分特徵曲線的實測資料,選擇vg(van genuchten)模型,用一個函式較好地描述了脫溼過程,比起用分段函式來描述,具有明顯的優越性。通過計算表明,線性迭代法簡單實用,同時也具有相當的精度,基本可以滿足實際需要。本次試驗由於沒有電子天平,而使用普通天平(感量2g),因而給含水量的觀測帶來一定的誤差,但通過實測值與計算值的比較含水率最大絕對誤差小於2%。

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