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请您帮我翻译一句话: The model was forced at the top with an atmospheric time series from Oklahoma, 非饱和土壤的导水率

2021-03-11知识11

请您帮我翻译一句话: The model was forced at the top with an atmospheric time series from Oklahoma, 模型的顶部被强制安装一个从美国奥克拉荷马州来的大气浓度(震荡)指标检测.因为本文用到的地理与大气科学的专业知识,所以一般很难翻译准确。最难的知识点在这句话里应该就是\"atmospheric time series\",我理解为大气指标监测,从wiki搜索资料显示,该监测是根据南北半球气候变化以年为单位的数据检测调查。引文载至wiki知识:“Famous atmospheric anomaly time series are for instance the Southern Oscillation index(SOI)and the North Atlantic oscillation index.”

为什么水坑里的水不会无限渗到土壤中? 土壤有一定的渗透能力,水坑旁边的土壤也是湿湿的。那为什么水坑里的水不能一下子都渗到土壤中,反而会聚…

土壤非饱和导水率与入渗性能的关系 田间土壤水分渗透速率与入渗时间的关系,在入渗的初始阶段速率较快,到一定时间后速率趋于稳定,此时的渗透速率称为稳定入渗率,可用以表征土壤的渗透特性。温度变化,水中。

水分运动基本方程 1.质量守恒原理与基本方程2113的推导达西定律是流体在5261多孔介4102质中流动所满足的能量守恒方程。质量1653守恒是物质运动和变化普遍遵循的原理,将质量守恒原理具体应用在多孔介质中的流体运动即为连续方程。达西定律和连续方程相结合便可导出描述冻融土壤介质中水分运动的基本微分方程。假设在土壤水分流动的空间内任取一点P(x、y、z),以P点为中心取一无限小的微分单元体(平行六面体),六面体的边长分别为Δx、Δy、Δz,且和相应的坐标轴平行(如图6-5所示)。下面分析自t至t+Δt时间内,单元体的水体质量守恒和能量守恒,并建立非饱和冻土水分运动的基本微分方程。图6-5 直角坐标系中的单元体设冰相与土壤固体颗粒一样不流动,单元体中心土壤水分通量在x、y、z三个方向上的分量分别为qlx,qly,qlz,水的密度为ρl,冰的密度为ρi,x、y、z方向上水汽质量通量分别为qvx,qvy,qvz,在Δt时段内,沿x、y、z三个方向流入和流出单元体的土壤水分质量差的总和为:水分在季节性非饱和冻融土壤中的运动即:水分在季节性非饱和冻融土壤中的运动在单元体内,土壤液态水分的质量为ρlθlΔxΔyΔz,固态水分质量为ρiθiΔxΔyΔz。由于固相骨架不变形,即Δ。

请您帮我翻译一句话: The model was forced at the top with an atmospheric time series from Oklahoma, 非饱和土壤的导水率

导水系数(水力传导度) 导水系数是土水势梯度为1情况下,单位时间内通过土单位面积的水流通量,定义式为:水分在季节性非饱和冻融土壤中的运动式中:T为导水系数,cm2/s;q为试样出流水量,g;A为试样过水断面面积,cm2;t为时间,s;Δh为水头损失(或水头差),cm;L为试样长度(渗透长度),cm。土壤的导水系数T依赖于土壤性质和含水率,是不同的饱和度土壤的导水系数与饱和时导水系数之比,饱和时的导水系数可由下式确定,Two=AεB,其中A和B为由土颗粒大小所决定的常数。当土壤冻结和融化时,土壤的孔隙度、构造和土壤水的物理性能都要发生变化,并强烈地依赖于土壤的温度。所以土壤的导水系数较难确定,不同的研究者得到的结果有时可相差数个量级,这就可能使所得的T值失去实际的应用价值。导水系数与土壤含水率、干容重、土壤质地有关,并与土壤的冻融过程有关。同一种土壤尽管干容重有所不同,其导水系数始终随含水率的减小而按指数规律减小,这是由于随含水率减小,土颗粒外围水膜厚度减薄,水分子受土颗粒表面束缚能(土水势)增大之故。即在含水率大的区段,相同含水率情况下,导水系数随干容重增大而增大,这是由于在毛细水的区段内,干容重增大会导致毛细管半径减小和毛细势。

土壤冻融过程中所发生的主要物理过程 1.水分迁移及伴随的对流传热 土壤中的水分迁移包括液态水和气态水的迁移两部分。土壤冻结过程中,一部分液态水冻结为冰,土壤未冻水量减少,基质势降低。。

#非饱和土壤的导水率

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