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文檔簡介
1、隨著國家“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),各類基礎(chǔ)工程開始建設(shè),形成大量裸露坡面,嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)卮嗳醯纳鷳B(tài)環(huán)境,特別是對高陡的巖石邊坡的修復(fù),很難通過自然進(jìn)行自我修復(fù)。植被混凝土邊坡生態(tài)防護(hù)技術(shù)很好的解決了在巖質(zhì)的高陡邊坡的生態(tài)防護(hù)問題,但是在高溫少雨或者地表蒸發(fā)量較大的條件下,基材很難保證水分的蓄持,對種子萌發(fā)和植物生長產(chǎn)生脅迫作用?;闹械乃质侵脖簧L、生態(tài)體系構(gòu)建的決定性因素,也是生態(tài)防護(hù)技術(shù)及其防護(hù)體系的關(guān)鍵。研究基材的水分蒸散規(guī)
2、律,為基材提供合理的灌溉養(yǎng)護(hù)建議,具有重要的應(yīng)用價值。
圍繞上述科學(xué)問題,本文以植被混凝土為研究對象,通過文獻(xiàn)查閱、資料收集、室內(nèi)試驗(yàn)與數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,選取溫度和初始含水率為影響因子,分別進(jìn)行不同溫度梯度和不同的加水養(yǎng)護(hù)方式下室內(nèi)蒸發(fā)模擬試驗(yàn),開展了基材的水熱耦合運(yùn)移研究,同時為基材提供不同時期的水分灌溉養(yǎng)護(hù)建議。主要開展了以下工作:
1)通過分析不同溫度下、不同保水劑梯度對基材蒸發(fā)的影響,可以得出:保水劑含量
3、越大,基材穩(wěn)定蒸發(fā)的時間越長,基材的保水效果越明顯;保水劑的基材的含水率降到15%時,保水劑效果顯著;從不同初始含水率下整體蒸發(fā)抑制效果以及保水劑使用效率的角度來講,取0.4%為宜。
2)影響種子萌發(fā)的主要因素就是基材淺層的含水率,通過萌發(fā)試驗(yàn)定性地比較不同養(yǎng)護(hù)灌溉方式對種子萌發(fā)率和萌發(fā)時間的影響,溫度越高,表層含水率波動越大,加水間隔應(yīng)相應(yīng)地越小。
3)利用小型蒸滲儀實(shí)時監(jiān)測基質(zhì)吸力和含水率,同時分別利用鹽溶液法和
4、濾紙法進(jìn)行試驗(yàn),并補(bǔ)充得到高吸力區(qū)和低吸力區(qū)的含水率和基質(zhì)吸力。利用Van Genuchten模型,分析研究模型中各參數(shù)變化規(guī)律,得出基材在不同溫度下的水分特征曲線。
4)利用小型蒸滲儀測得的數(shù)據(jù),通過對不同溫度下不同加水間隔條件下基材各層蒸發(fā)的描述,可以看出:10cm以上至地表的基材含水率對降水響應(yīng)明顯,尤其是第一層的基材,在加水后含水率迅速增長,隨著水分重分布又迅速降低,隨著深度增加,各層的含水率波動減小;隨著加水間隔增大
5、,基材各層水分波動的幅度增大,并且影響深度也增大;隨著溫度升高,蒸發(fā)量變大,基材含水率波動越大,基材對降水的響應(yīng)更明顯。
5)利用實(shí)測的溫度數(shù)據(jù),通過Matlab軟件確定了地表的溫度函數(shù),并求得土壤溫度隨深度變化的數(shù)值解形式,與實(shí)測數(shù)值進(jìn)行比較,并選取一段在40℃下低速率蒸發(fā)階段的試驗(yàn)數(shù)據(jù),采用 HYDRUS-1D軟件對土壤溫度和含水率的計算值與實(shí)測值進(jìn)行初步對比。
本文通過室內(nèi)模擬試驗(yàn)探討了植被混凝土在含水率、溫度
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