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国家教育部博士点基金(20121402110009)

作品数:5 被引量:19H指数:3
相关作者:马娟娟孙西欢郭向红黄洁狄楠更多>>
相关机构:太原理工大学山西水利职业技术学院更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金山西省科技攻关计划项目更多>>
相关领域:农业科学水利工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇农业科学
  • 2篇水利工程

主题

  • 2篇水分
  • 2篇根系
  • 1篇冬小麦
  • 1篇动力学模型
  • 1篇氧稳定同位素
  • 1篇张峰水库
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇神经网络模型
  • 1篇水分调控
  • 1篇水库
  • 1篇水库流域
  • 1篇同位素
  • 1篇尿素水解
  • 1篇苹果
  • 1篇苹果树
  • 1篇氢氧稳定同位...
  • 1篇网络
  • 1篇网络模型
  • 1篇稳定同位素

机构

  • 4篇太原理工大学
  • 2篇山西水利职业...

作者

  • 3篇孙西欢
  • 3篇马娟娟
  • 2篇郭向红
  • 1篇曹玉涛
  • 1篇雷涛
  • 1篇狄楠
  • 1篇黄洁
  • 1篇王宏宇
  • 1篇冯玚

传媒

  • 2篇节水灌溉
  • 1篇中国农村水利...
  • 1篇人民黄河
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2019
  • 4篇2016
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
双超模型在张峰水库流域的应用与改进
2016年
为研究双超模型在半干旱半湿润地区的模拟精度,在分析双超模型结构的基础上,对其产流结构进行了改进,并采用山西省沁河流域张峰水库洪水资料,对双超模型和改进双超模型的模拟结果进行了验证。结果表明:改进双超模型的确定性系数和年径流深相对误差两个指标都有所改善,确定性系数平均提高0.05,年径流深相对误差平均减小0.7%。
曹玉涛孙西欢
关键词:径流模拟张峰水库
灌水深度对冬小麦根系形态的影响研究被引量:4
2016年
为了研究灌水深度对冬小麦根系生长的影响,在大田应用塑料管土柱法进行冬小麦根系试验,测定了冬小麦拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期的根系形态指标,结果表明:相比地表灌水方式,灌水总量不变,结合含水率的深度灌水方式能够促进冬小麦根系深扎,提高整体根量,且对其根长及根重密度的垂直分布也有显著的影响;通过促进冬小麦下层根系的生长发育,增大根长及根重密度,从而使整体根量提高;至成熟期,深度灌水方式可使根系的入土深度增大30cm左右,总根长增加20%左右,总根重增加10%左右;在生育后期,灌水深度过大会对表层根系的生长发育产生一定的抑制作用,所以要选取适当的灌水到达深度。根系分布深度的60%和75%是本试验条件下节水的适宜灌溉深度,可为华北地区冬小麦节水灌溉提供参考。
狄楠马娟娟孙西欢郭向红黄洁
关键词:冬小麦水分调控灌水深度根系形态
基于灰色理论及BP神经网络的尿素水解预测模型研究被引量:1
2016年
研究根据室内尿素水解试验资料,建立了以温度、水分、时间为输入因子,尿素态氮含量为输出因子,拓扑结构为3-2-1的BP神经网络预测模型,以及Verhulst灰色预测模型和零级动力学模型,并分析比较了三种模型的预测效果。结果表明:3种预测模型均能满足模拟精度要求,所建立BP神经网络模型模拟值与实测值的平均相对误差、相关系数和决定系数分别为2.39%、0.992 4和0.984 5,具有较高的预测精度和良好的稳定性,并且模拟效果明显优于Verhulst灰色预测模型和零级动力学模型,可以较好地描述尿素水解动态变化过程,为尿素水解定量研究提供了精确的科学依据。
雷涛孙西欢马娟娟郭向红冯玚王宏宇
关键词:BP神经网络模型尿素水解
基于氢氧稳定同位素的矮砧苹果树根系吸水深度研究被引量:5
2019年
为了研究矮砧苹果树根系吸水深度,利用氢氧稳定同位素技术,测定了7年生矮砧苹果树在萌芽花期、新梢旺长期和果实膨大期不同深度土壤水的稳定同位素值,并应用IsoSource多元线性模型分析水源的水分贡献率。结果表明:矮砧苹果树在萌芽花期主要利用0~20 cm(59.5%)处的土壤水;在新梢旺长期6月主要吸水深度为0~20 cm(42.9%)和20~40 cm(11.1%);新梢旺长期7月根系的主要吸水深度为0~20 cm(24.3%)和20~40 cm(29.1%);果实膨大期8月为0~20 cm(23.6%)、20~40 cm(37.1%)和40~60 cm(11.6%);果实膨大期9月为0~20 cm(26.3%)、20~40 cm(27.3%)和40~60 cm(13.8%)。
郭飞高磊马娟娟
关键词:苹果树根系吸水氢氧稳定同位素
Estimating distribution of water uptake with depth of winter wheat by hydrogen and oxygen stable isotopes under different irrigation depths被引量:9
2016年
Crop root system plays an important role in the water cycle of the soil-plant-atmosphere continuum. In this study, com- bined isotope techniques, root length density and root cell activity analysis were used to investigate the root water uptake mechanisms of winter wheat (Triticum aesfivum L.) under different irrigation depths in the North China Plain. Both direct inference approach and multisource linear mixing model were applied to estimate the distribution of water uptake with depth in six growing stages. Results showed that winter wheat under land surface irrigation treatment (Ts) mainly absorbed water from 10-20 cm soil layers in the wintering and green stages (66.9 and 72.0%, respectively); 0-20 cm (57.0%) in the jointing stage; 0-40 (15.3%) and 80-180 cm (58.1%) in the heading stage; 60-80 (13.2%) and 180-220 cm (35.5%) in the filling stage; and 0-40 (46.8%) and 80-100 cm (31.0%) in the ripening stage. Winter wheat under whole soil layers irrigation treatment (Tw) absorbed more water from deep soil layer than Ts in heading, filling and ripening stages. Moreover, root cell activity and root length density of winter wheat under TW were significantly greater than that of Ts in the three stages. We concluded that distribution of water uptake with depth was affected by the availability of water sources, the root length density and root cell activity. Implementation of the whole soil layers irrigation method can affect root system distribution and thereby increase water use from deeper soil and enhance water use efficiency.
GUO FeiMA Juan-juanZHENG Li-jianSUN Xi-huanGUO Xiang-hongZHANG Xue-lan
共1页<1>
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