土壤水动力学SWD4土壤水运动分析ppt课件.ppt
《土壤水动力学SWD4土壤水运动分析ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土壤水动力学SWD4土壤水运动分析ppt课件.ppt(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、土壤水动力学 (Soil Water Dynamics)第4章 土壤水运动分析 (Analysis of Soil Water Movement)毛 晓 敏 中国农业大学水利与土木工程学院Tel: 13621343912Email: 土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析第4章 土壤水运动分析n入渗条件下的土壤水分运动n土壤水分再分布n蒸发条件下的土壤水分运动 入渗补给 Rg 潜水蒸发 Eg 灌溉 I 降水 P 蒸发 E 地表 地下水面 土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析4.1 入渗条件下的土壤水分运动n入渗过程概述nGreen-Ampt入渗模型n水平入渗条件下的Philip解法n垂直入渗条件
2、下的Philip解法n入渗条件下的Parlange解法n入渗公式小结土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析4.1.1 入渗过程概述n入渗:水分进入土壤的过程n研究意义:水文、农田水利、水资源评价、农业及环境学n入渗类型:u一维垂直入渗:降水、灌溉入渗u二维垂直、水平入渗:河道、渠道入渗u三维垂直、水平入渗:水库、湖泊入渗n入渗条件下土壤水分运动u非饱和土壤水运动u饱和非饱和土壤水运动土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n积水条件下的干土入渗:u分区:t饱和区t过渡区t传导区t湿润区u饱和区、过渡区 一般不存在0 i s饱和区过渡区传导区湿润区湿润锋z土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n积水条件
3、下的干土入渗:u积水后,表土含水率很快增加到0 (s )u地表处含水率梯度由大变小,t足够大时地表含水率不变u地表入渗率逐渐减小u湿润锋不断下移,含水率变化平缓0 i 0 st1t2t3z土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n描述土壤入渗过程的物理量:u入渗率i:单位时间内通过单位面积的入渗水量(地表水通量),mm/min, mm/h, mm/du累积入渗量I:从入渗开始到某一时刻通过单位面积的总水量,mmui与I的关系:i(t)=dI(t)/dt0)(z)(), 0()(zKDtqtiLtztztI0d)0 ,(),()(土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n入渗过程的影响因素:u供水速率P
4、(降水强度)、土壤入渗能力fuPf,入渗率I 取决于入渗能力f (剖面控制), 超过f的部分产生 地表积水、径流(超渗产流)0c c积水点K0积水后a b径流积水前btpR0tpti(t)土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n地表入渗的边界条件:u通量边界:积水前u积水边界:积水后饱和非饱和流动 h(0, t)=h0u一类边界(灌溉模型):地表含水率接近饱和、不积水:(0, t)=0 00)()(RzKtD土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析4.1.2 Green-Ampt入渗模型n初始干燥土壤在薄层积水时的入渗:u活塞模型:存在明显湿润锋面,将土壤分为湿土(饱和含水率)、干土(初始含水率)0
5、 i stt1zm=-sf 湿土 =s 干土 =i H zf 土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nGreen-Ampt模型(水平):u地 表:水势 Hu湿润锋:水势 - sfu入渗率: i=Ks(sf+H)/zfu累积入渗量: I=(s-i) zfui=dI/dt:u积分(t=0, zf=0):u得到:ffissfzHsKtzddtDtHsKzisfsf022tDzIisfis02)()(tDdtdIiis2)(/0土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nGreen-Ampt模型(垂直):u地 表:水势Hu湿润锋:水势-(sf+zf)u入渗率: i=Ks(sf+zf+H)/zfu累积入渗量:
6、I=(s-i) zfui=dI/dt:u积分(t=0, zf=0):u已知s、i、Ks、sf、H: zft, i , I 湿土 =s 干土 =i H zf fffissfzHszKtzddHsHszHszKtfffffsisln)(土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析课后作业(3):n土壤初始含水率为0.08m3/m3,饱和含水率0.35m3/m3,饱和导水率1m/d,湿润锋处的基质吸力为0.05m。试根据Green-Ampt模型,计算绘出当垂直入渗的入渗水头为20cm时,湿润锋、入渗率和累积入渗量随时间的变化。土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nGreen-Ampt模型的简化情况:u地表积
7、水很浅或入渗时间较长( zf较大)时,H可以忽略: i=Ks1+ (s-i) sf /Iut较小时: 湿润区等效水分扩散率: )/1ln(ffffsisszszKtfffissfzDzHsKtz/ddisfsHsKD)2/()(2)(2tDitDItDzisisf土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nGreen-Ampt模型是D()近似为函数时的解n应用:湿润锋处吸力sf难以测定n推广:u初始含水率不均匀D含水率土壤水扩散率D函数近似(x) =1 x=00 x0D()=a( - s) 土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析4.1.3 水平入渗条件下的Philip解法n定解问题:n求解思路:u利用
8、Boltzmann变换 将PDE转换为ODEu利用迭代方法求解 ODExtxtxDxtii0, 00)(0土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nBoltzmann变换:ux(, t) 方程:u分离变量法:x(, t)=() s(t)u u式中左端为t的函数,右端为的函数 constu第2式积分:s(t)=2a(t+c1)1/2 x(, t)=() 2a(t+c1)1/2xDtx)(d)(d)(dd)(1d)(d)(DttstsaDd)(d)(dd)(1attstsd)(d)(土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析nBoltzmann变换(continue):u令()= (2a)1/2(): x(
9、, t)=() (t+c1)1/2u入渗边界条件: (0) =0u 初始条件: (i) =x/ c11/2 u上式左端为一数,右端为一函数uc : (i) =0, i =0,稳态uc=0: x(, t)=() t1/2Boltzmann变换u土壤水运动ODE:u积分:2)()(dd)(ddDiDd)()(dd)(2土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n应用:u已知土壤水分扩散率D(),推求含水率分布或x Philip迭代法u根据水平土柱入渗试验结果( x ),反推土壤水分扩散率D()iDd)()(dd)(2土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析作业(3):根据水平土柱试验结果求D()X(cm)2
10、48121620242628(cm3/cm3)0.4960.4600.4480.4420.4380.4290.4180.3950.382X(cm)2930313233343536(cm3/cm3)0.3660.3520.3440.3120.2780.0850.0680.065计算结果采用表格、绘图方式表示。计算结果采用表格、绘图方式表示。采样时间采样时间t470min 土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析4.1.4 垂直入渗条件下的Philip解法n定解问题:n以z为变量的基本方程:LzztzKzDztii00)()(0d)(d),()(),(KtzDttz0dddd2222zDztzzKzD
11、土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n级数解:u边界条件:i(0) =0,i=1, 2, 3, u初始条件: 1(i) =n将级数解代入方程,按t i/2合并,可得到关于i() 的常微分方程(ODE)u其中1() 为水平入渗解中的()u迭代计算: i() =0,i=1, 2, 3, u适用于入渗时间t较小的情况12/2/242/332/222/11)(.)()()()(),(iiittttttz土壤水动力学 第4章 土壤水运动分析n实际应用:取级数前2项,得到Philip入渗公式:uI(t)=St1/2+Atui(t)=0.5St-1/2+A u吸渗率:u稳定入渗率: 0d)(1iS)(d)(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土壤水 动力学 SWD4 运动 分析 ppt 课件
限制150内