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        黃土丘陵區(qū)第三副區(qū)人工牧草SCS-CN值率定研究

        2022-10-10 14:25:08鄒偉婷信忠保秦瑞杰張滿良
        水土保持學(xué)報(bào) 2022年5期
        關(guān)鍵詞:土壤濕度黃土高原徑流量

        鄒偉婷, 信忠保, 秦瑞杰, 張滿良, 劉 曉

        (1.北京林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院,北京 100083;2.黃河水利委員會(huì)天水水土保持科學(xué)試驗(yàn)站,甘肅 天水 741000;3.北京林業(yè)大學(xué)山西吉縣森林生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站,北京 100083)

        黃土高原位于中國北方黃河流域的中游,屬于干旱半干旱地區(qū),面積超過60萬km。近20年,為緩解水土流失,改善環(huán)境質(zhì)量,黃土高原實(shí)施了退耕還林還草等一系列水土保持措施促進(jìn)植被恢復(fù),大量坡耕地被轉(zhuǎn)變?yōu)榱值鼗虿莸兀瑯O大地改變了土地利用格局。草地是黃土高原生態(tài)恢復(fù)的重要措施,占黃土高原土地覆蓋類型中總面積的39.21%。植被恢復(fù)使植被覆蓋度增加,土壤養(yǎng)分水平改善,土壤性質(zhì)恢復(fù),進(jìn)而導(dǎo)致水文功能和土壤侵蝕的顯著響應(yīng)。因此,準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)草地對(duì)地表徑流的影響,是開展黃土高原生態(tài)恢復(fù)對(duì)地表水文水資源影響研究的重要領(lǐng)域,對(duì)于土地利用規(guī)劃和水資源管理具有重要意義。

        徑流曲線數(shù)法(SCS-CN模型)作為估算地表徑流的常用方法,與Green-Ampt、Philip和Horton入滲曲線等模型相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、計(jì)算方便的特點(diǎn)。自20世紀(jì)90年代,SCS-CN模型已被廣泛應(yīng)用于我國的徑流計(jì)算與水資源評(píng)價(jià)中,尤其是在黃土高原地區(qū)。已有研究表明,SCS-CN模型是黃土高原小流域徑流預(yù)測的一種有價(jià)值的工具,但對(duì)于模型的適用性及參數(shù)的取值需要進(jìn)行局部驗(yàn)證和率定。SCS-CN模型主要包括CN值和初損率() 2個(gè)參數(shù)。Lian等對(duì)中國55個(gè)研究站點(diǎn)的CN值進(jìn)行了率定,結(jié)果表明,修正后的CN值與美國土壤保持局推薦的CN查表存在較大差異。Shi等將CN值與引入的3個(gè)因子(土壤濕度、降雨深度和強(qiáng)度)相結(jié)合,建立了改進(jìn)SCS-CN方法的方程。Huang等建立CN與土壤水分之間的方程,以更好地預(yù)測黃土高原氣候和土壤條件下的徑流量。初損率()為初損雨量與流域最大入滲量的比值,是SCS-CN模型中關(guān)鍵的區(qū)域與氣候參數(shù),通常取標(biāo)準(zhǔn)值0.2。然而,已有研究表明,取標(biāo)準(zhǔn)值時(shí)模型的預(yù)測精度不能滿足實(shí)際需求,已有研究對(duì)SCS-CN模型進(jìn)行了系統(tǒng)的機(jī)理論證,提出應(yīng)將作為區(qū)域化參數(shù),并對(duì)其進(jìn)行合理取值。鄧景成等用窮舉法率定得到陜西省吳起縣楊青川流域草地和裸地最適分別為0.13和0.03。周淑梅等利用反算法和事件分析法率定黃土丘陵溝壑區(qū)橋子西溝流域?yàn)?.1。

        盡管針對(duì)黃土區(qū)SCS模型的修正已有許多研究,但缺乏專門針對(duì)于人工牧草的CN值的率定研究。草地作為黃土高原生態(tài)恢復(fù)的重要措施,對(duì)黃土高原生態(tài)恢復(fù)、土地利用規(guī)劃和水資源管理具有重要意義。針對(duì)這一科學(xué)問題,本研究的主要目的:(1)根據(jù)黃委會(huì)天水水土保持科學(xué)試驗(yàn)站提供的不同牧草小區(qū)水文觀測數(shù)據(jù),評(píng)估SCS-CN模型在黃土高原人工草地的適用性;(2)對(duì)人工牧草的CN值和進(jìn)行優(yōu)化率定,提高模擬精度。研究結(jié)果為黃土高原人工牧草地表徑流估算提供理論參考,為提高植被恢復(fù)對(duì)黃土高原水資源影響理解提供科學(xué)依據(jù)。

        1 模型原理

        SCS-CN模型基于水量平衡方程和2個(gè)基本假定:

        假定Ⅰ:實(shí)際地表徑流量()與流域可能最大徑流量(-)的比值等于實(shí)際入滲量()與潛在滯留量()之比。

        假定Ⅱ:初損量()和潛在滯留量()之間存在一定量關(guān)系。

        水量平衡:=++

        (1)

        (2)

        假定2:

        (3)

        式中:為降雨量(mm);為地表徑流量(mm);-為最大可能徑流量(mm);為實(shí)際入滲量(mm);為潛在滯留量(mm);為初損量(mm);為初損率。

        由公式(1)~(3)可得:

        (4)

        潛在滯留量()值的變化幅度可以很大,不便于取值,為了計(jì)算,引入徑流曲線數(shù)CN。CN值是一個(gè)無量綱參數(shù),理論取值范圍是0~100,實(shí)際應(yīng)用中取值范圍是40~98。與CN值的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)換關(guān)系為:

        (5)

        模型以次降雨前5天降雨量為依據(jù),將前期土壤濕度劃分為3級(jí):干旱(AMC-Ⅰ)、正常(AMC-Ⅱ)和濕潤(AMC-Ⅲ)。劃分依據(jù)見表1。

        表1 前期土壤濕度劃分

        《美國國家工程手冊(cè)》根據(jù)大量實(shí)測資料的分析結(jié)果制定了CN值選取表,用以表征標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN模型AMC-Ⅱ狀態(tài)下的CN值表。對(duì)于AMC-Ⅰ和AMC-Ⅲ條件下的CN值,計(jì)算公式為:

        CN=4.2CN∕(10-0.058CN)

        (6)

        CN=23CN∕(10+0.13CN)

        (7)

        式中:CN、CN、CN分別是AMC-Ⅰ、AMC-Ⅱ和AMC-Ⅲ條件下的CN值。

        本文通過標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN修正法,優(yōu)化率定得出了適應(yīng)黃土高原地區(qū)的不同植被措施下的初損率()值和徑流曲線數(shù)(CN)值。

        2 數(shù)據(jù)與方法

        2.1 研究區(qū)概況及數(shù)據(jù)來源

        研究選取黃委會(huì)天水水土保持科學(xué)試驗(yàn)站甘肅天水羅玉溝流域1987—1989年羅玉溝試驗(yàn)場7個(gè)徑流小區(qū)105場水文觀測數(shù)據(jù),開展人工牧草徑流場SCS-CN模型徑流曲線數(shù)的研究工作。羅玉溝試驗(yàn)場創(chuàng)建于1956年,位于天水市秦州區(qū)羅玉溝流域橋子?xùn)|溝上游,距天水市區(qū)約5 km,平均海拔高度約1 445 m,屬黃土丘陵區(qū)第三副區(qū),是水利部黃土高原水土流失過程與控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室野外試驗(yàn)基地。7個(gè)小區(qū)隨機(jī)排列,布設(shè)于羅玉溝試驗(yàn)場的坡耕地上,坡向均為西南方向,坡度均為15°,pH=8.4。小區(qū)水平投影面積66.72 m(4.00 m×16.68 m),小區(qū)長邊與坡地流水線平行,上、下邊與等高線平行。土壤發(fā)育均為紅黏土母質(zhì)上的灰褐土,土壤結(jié)構(gòu)在黃土高原丘陵溝壑第3區(qū)中有較強(qiáng)的代表性,徑流小區(qū)的試驗(yàn)成果,能夠代表該區(qū)至黃土高原坡面水土流失的基本情況。

        有研究指出,根據(jù)我國的具體情況,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)的水平投影坡長為20 m,水平垂直寬度為5 m,即20 m×5 m,坡度不作硬性規(guī)定,5°~25°均可,將連續(xù)保持清耕狀態(tài)的小區(qū)作為標(biāo)準(zhǔn)小區(qū),與之相對(duì)應(yīng)的小區(qū)就是一般措施小區(qū),投影面積、坡度坡長、坡位坡向和操作流程均應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)一致,處理措施不同。本研究采用小區(qū)布設(shè)于2007年頒布的《水土保持試驗(yàn)規(guī)程》(SL 419—2007)以前,除投影面積外,均與標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)和措施小區(qū)的要求一致,因此,可以作為當(dāng)?shù)氐膶?duì)照參數(shù),用于水土流失規(guī)律研究和水土保持效益計(jì)算。

        徑流小區(qū)基本概況見表2,共設(shè)人工牧草和對(duì)照農(nóng)田2種樣地,1~6號(hào)小區(qū)為人工牧草徑流小區(qū),其中1號(hào)小區(qū)為小冠花,2號(hào)小區(qū)為紅豆草,3號(hào)小區(qū)為沙打旺,4號(hào)小區(qū)為紫花苜蓿,5號(hào)小區(qū)為紅三葉,6號(hào)小區(qū)為鷹咀紫云英,7號(hào)小區(qū)為農(nóng)作物對(duì)照。除沙打旺每年收割1次外,其他牧草均在相應(yīng)的最佳收割期每年收割2次。

        表2 徑流小區(qū)基本情況

        羅玉溝試驗(yàn)場土壤水文組可統(tǒng)一看作B組。1987—1989年,試驗(yàn)場7個(gè)徑流小區(qū)共有105場水文觀測數(shù)據(jù),選取有地表徑流產(chǎn)生的73場降雨徑流事件為有效降雨。前期土壤濕度條件為AMC-Ⅰ的產(chǎn)流次數(shù)為59場,占全部產(chǎn)流次數(shù)比例為80.8%,AMC-Ⅲ條件下產(chǎn)流次數(shù)占比為19.2%,可見該區(qū)域前期土壤濕度以干旱為主,因此選取AMC-Ⅰ下CN作為徑流參數(shù)預(yù)報(bào)。

        2.2 標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN修正法

        有研究指出,初損率()和徑流曲線數(shù)(CN)都是SCS-CN模型的敏感性參數(shù),因此,黃土區(qū)人工牧草徑流曲線數(shù)法的適用性分析,需要對(duì)CN值和值進(jìn)行優(yōu)化率定。

        (1)標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法:根據(jù)試驗(yàn)小區(qū)的水文土壤條件和植被措施類型,查《美國國家工程手冊(cè)》CN值選取表,分別得到7個(gè)徑流小區(qū)對(duì)應(yīng)的CN值。根據(jù)前期土壤條件,選取AMC-Ⅰ下CN作為徑流參數(shù)預(yù)報(bào),CN通過公式(6)確定,結(jié)合降雨量數(shù)據(jù),計(jì)算地表徑流量。

        (2)初損率()優(yōu)化率定:據(jù)統(tǒng)計(jì),50%以上的初損率的變化在0~0.4。標(biāo)準(zhǔn)CN值保持不變,值以0~0.4為區(qū)間,0.01為步長,采用公式(8)最小平方差(LSE)得出模擬效果最優(yōu)的值。將標(biāo)準(zhǔn)CN與最優(yōu)值同時(shí)帶入SCS-CN模型,計(jì)算地表徑流量。

        (8)

        式中:為第場降雨的觀測徑流量(mm);′為第場降雨的預(yù)測徑流量(mm)。

        (3)CN值優(yōu)化率定:CN值是無量綱參數(shù),理論取值范圍是0~100,實(shí)際應(yīng)用中取值范圍通常為40~98。最優(yōu)值不變,以40~98為區(qū)間,1為步長,最小平方差(LSE)最為最優(yōu)判定的目標(biāo)函數(shù),得出模擬效果最優(yōu)的CN值。將最優(yōu)CN與最優(yōu)值同時(shí)帶入SCS-CN模型,計(jì)算地表徑流量。

        (4)在前期土壤濕度為AMC-Ⅱ和AMC-Ⅲ(約占19.2%)數(shù)據(jù)有限的情況下,依據(jù)AMC-Ⅰ下CN的徑流預(yù)報(bào)參數(shù),通過公式(5)和(7)得到修正的CN,帶入SCS-CN模型,計(jì)算地表徑流量。

        2.3 模型評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        模型的擬合優(yōu)度有多個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),本文選用3個(gè)常用的評(píng)價(jià)指標(biāo):

        (1)納什效率系數(shù)。用來評(píng)價(jià)預(yù)測徑流量與觀測徑流量的接近程度,計(jì)算公式為:

        (9)

        (2)均方根誤差(mm)。用來評(píng)價(jià)預(yù)測徑流量偏離觀測徑流量的程度,可以反映模型預(yù)測的精準(zhǔn)度,計(jì)算公式為:

        (10)

        RESM值為0時(shí),模型擬合程度最好,RMSE值越高,模型模擬精度越差。

        (3)相關(guān)系數(shù)()。用來評(píng)價(jià)計(jì)算值與實(shí)測值之間的相關(guān)程度,計(jì)算公式為:

        (11)

        2.4 數(shù)據(jù)處理

        數(shù)據(jù)處理利用Excel 2019軟件中完成,描述性統(tǒng)計(jì)和差異性分析采用SPSS 23.0軟件計(jì)算,對(duì)黃土高原人工牧草標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN模型的徑流曲線數(shù)(CN)和初損率()進(jìn)行優(yōu)化率定。

        3 結(jié)果與分析

        3.1 標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法

        根據(jù)試驗(yàn)小區(qū)的水文土壤條件和土地利用類型,查《美國國家工程手冊(cè)》CN值選取表,分別得到7個(gè)徑流小區(qū)對(duì)應(yīng)的CN值。小冠花、紅豆草、沙打旺、紫花苜蓿、紅三葉、鷹咀紫云英屬于人工牧草類,查表得CN值為79,7號(hào)小區(qū)屬于農(nóng)作物類對(duì)照小區(qū),查表得CN值為81。帶入公式(6)、(7)得到人工牧草與對(duì)照農(nóng)田的CN、CN值。根據(jù)SCS-CN標(biāo)準(zhǔn)模型,取=0.2,模擬計(jì)算人工草地和對(duì)照農(nóng)田的預(yù)測徑流量、預(yù)測徑流量與觀測徑流量對(duì)比見圖1。

        圖1 標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法預(yù)測徑流量Q1與觀測徑流量Q比較

        從圖1可以看出,標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法預(yù)測徑流量與觀測徑流量的線性回歸線斜率為0.69,偏離1∶1趨勢(shì)線較大,且位于直線下方,說明標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法的預(yù)測徑流量整體上小于實(shí)測徑流量。同時(shí),可以看出標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法不能準(zhǔn)確預(yù)測小降雨徑流事件,降雨事件中,預(yù)測徑流量為0的情況占比為74%,這是由于預(yù)測徑流量為0的判定條件為≤(=),說明在黃土高原地區(qū)人工牧草CN值率定中,標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN模型初損值取值0.2過高,進(jìn)而導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)SCS模型模擬的徑流量偏小甚至出現(xiàn)模擬值大量為0的情況。

        從表3可以看出,標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法相關(guān)系數(shù)()為0.91,決定系數(shù)()分別為0.72,說明標(biāo)準(zhǔn)SCS模型法模擬的預(yù)測徑流量與觀測徑流量,就相關(guān)性和變化趨勢(shì)來說,效果較好,變化趨勢(shì)基本一致,在一定程度上標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法可以適用于黃土高原人工牧草徑流量的預(yù)測。均方根誤差RMSE為3.39 mm,納什效率系數(shù)NSE為0.59,說明預(yù)測徑流量相較于觀測徑流量雖有相似的變化趨勢(shì),但是誤差比較大,尤其是對(duì)于小降雨徑流事件的坡面產(chǎn)流預(yù)測量并不準(zhǔn)確,需要針對(duì)模型的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚绕涫侵档膬?yōu)化。

        表3 徑流預(yù)測模型評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

        3.2 初損率(λ)優(yōu)化率定

        (1)取CN值為標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法的值不變,優(yōu)化,范圍為0~0.4,步長0.01,共40個(gè),依次將和標(biāo)準(zhǔn)CN值代入公式(4)計(jì)算預(yù)測徑流量;(2)應(yīng)用LSE作為最優(yōu)判別標(biāo)準(zhǔn),分別得到人工牧草最優(yōu)值為0.15,裸地最優(yōu)值為0.18,預(yù)測徑流量與觀測徑流量對(duì)比見圖2。

        圖2 優(yōu)化初損率(λ)徑流量Q2與觀測徑流量Q比較

        初損率()優(yōu)化率定后,相比于取標(biāo)準(zhǔn)值0.2,回歸線性方程斜率由0.69提升為0.83,表明標(biāo)定后的模擬值更靠近1∶1線,離散程度顯著降低。均方根誤差RMSE由3.39 mm減小為3.24 mm,納什效率系數(shù)NSE由0.59提升為0.63,模擬結(jié)果與觀測徑流量的擬合程度略有提高,表明修正后的模型更適合研究區(qū)域的降雨資料。說明在黃土高原應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)SCS模型對(duì)徑流進(jìn)行估算時(shí),由于土壤類型、流域下墊面特點(diǎn)(土壤、植被、坡度、土地利用等)和氣候條件等的差異,必須對(duì)初損率()進(jìn)行區(qū)域適用性評(píng)價(jià),以得到適宜于研究區(qū)域的值。

        3.3 λ、CN值同時(shí)優(yōu)化率定

        (1)在人工牧草最優(yōu)值為0.15,對(duì)照農(nóng)田最優(yōu)值為0.18基礎(chǔ)上,對(duì)CN值進(jìn)行優(yōu)化;(2)選取CN的取值范圍為45~95,步長為1進(jìn)行演算,由公式(6)、(7)得到對(duì)應(yīng)的CN和CN值;(3)依次將CN值和最優(yōu)代入公式(4)計(jì)算預(yù)測徑流量;(4)應(yīng)用LSE作為最優(yōu)判別標(biāo)準(zhǔn),得到不同牧草種類最優(yōu)CN、CN和CN值見表3,人工牧草最優(yōu)CN值為79,其中小冠花為81、紅豆草為79、沙打旺為66、紫花苜蓿為73、紅三葉為79、鷹咀紫云英為84,而對(duì)照農(nóng)田最優(yōu)CN值為81。通過各類牧草最優(yōu)CN值與值得到預(yù)測徑流量,與觀測徑流量對(duì)比見圖3。

        圖3 λ與CN值同時(shí)優(yōu)化后預(yù)測徑流量Q3與觀測徑流量Q比較

        結(jié)果顯示,納什效率系數(shù)NSE由0.63提升至0.68,回歸線性方程斜率由0.83提升為0.85,模型擬合程度在一定程度上有所提高,對(duì)于小降雨徑流事件預(yù)測值為0的情況有所改善。對(duì)預(yù)測徑流量和進(jìn)行配對(duì)樣本檢驗(yàn),顯示不同種類牧草的最優(yōu)CN值差異不顯著(=0.27>0.05),說明牧草CN取值均為79時(shí),預(yù)測徑流量和無顯著性差異。因此,人工牧草最優(yōu)CN值為79,對(duì)照農(nóng)田為81。通過修正模型計(jì)算得出,黃土高原人工牧草的CN值仍為標(biāo)準(zhǔn)CN值,即美國土壤保持局提供的CN值仍在黃土高原人工牧草區(qū)仍具有適用性,此時(shí)取值:人工牧草為0.15,對(duì)照農(nóng)田為0.18。

        3.4 正常與濕潤情況下的徑流估算

        徑流小區(qū)屬于半干旱氣候,73場有效降雨事件中,前期土壤濕度條件為AMC-Ⅰ的產(chǎn)流次數(shù)為59場,占全部產(chǎn)流次數(shù)比例為80.8%,可見該區(qū)域前期土壤濕度以干旱為主,因此前文選取AMC-Ⅰ下CN作為徑流參數(shù)預(yù)報(bào),將73場有效降雨事件統(tǒng)一看作AMC-Ⅰ條件下,對(duì)人工牧草和對(duì)照農(nóng)田的最優(yōu)CN值和值進(jìn)行率定。

        按照SCS-CN法假設(shè)條件,正常與濕潤條件下,值有減小的趨勢(shì),73場有效降雨事件中,19.2%的產(chǎn)流事件前期土壤濕度條件為AMC-Ⅲ。根據(jù)公式(5)、(7),以人工牧草最優(yōu)CN值為79,對(duì)照農(nóng)田最優(yōu)CN值81為基礎(chǔ),對(duì)AMC-Ⅲ條件下產(chǎn)流事件的值進(jìn)行修正,圖4為值修正后模擬的結(jié)果。

        圖4 優(yōu)化AMC后預(yù)測徑流量Q4與觀測徑流量Q比較

        根據(jù)前期土壤濕度修正后,均方根誤差RMSE從3.39 mm提升至2.70 mm,模型效率系數(shù)NSE從0.59提升至0.74,誤差顯著降低,尤其是對(duì)于小降雨事件,模型擬合程度顯著提高,模擬效果較為理想。

        4 討 論

        標(biāo)準(zhǔn)SCS-CN法直接應(yīng)用于黃土高原人工牧草地區(qū)時(shí),對(duì)于大部分小降雨事件的徑流預(yù)測值偏低,這與王英等的研究結(jié)果一致。經(jīng)本研究優(yōu)化后,模型模擬精度有提高,納什效率系數(shù)由0.59提升至0.74,尤其是提升了小降雨產(chǎn)流事件的預(yù)測精度。優(yōu)化后的CN值、值更適用于黃土高原人工牧草地區(qū)的降雨產(chǎn)流預(yù)測。

        SCS-CN模型是基于水量平衡的合理化模型,一般主要應(yīng)用于以農(nóng)業(yè)土地利用為主的小流域次降雨徑流的計(jì)算,而影響降雨徑流的因素有土壤類型、土地利用覆被情況以及前期土壤濕度等,則隱含在徑流曲線數(shù)(CN)和初損率()中。

        不同土地利用方式下的CN值有顯著的差異,土地利用直接影響到地表植被疏密、地表擾動(dòng)等,因此會(huì)影響植被截留和土壤入滲,對(duì)徑流產(chǎn)生影響,從而對(duì)CN值產(chǎn)生影響。本研究中,人工牧草地CN值為79,而對(duì)照農(nóng)田CN值為81,與美國土壤保持局提供的CN值相同。

        由于土壤性質(zhì)、土地利用類型和氣候條件等的差異,必須對(duì)初損率()進(jìn)行區(qū)域適用性評(píng)價(jià),以得到適宜于研究區(qū)域的值。本研究中人工牧草最優(yōu)值為0.15,對(duì)照農(nóng)田為0.18,相較于取標(biāo)準(zhǔn)值0.2,納什效率系數(shù)NSE略有提升,但提高程度有限,且值在0.2附近波動(dòng)范圍小,這與已有研究的結(jié)果類似,張鈺嫻等在黃土丘陵區(qū)山西徑流場,選取6個(gè)坡度下的實(shí)測降雨資料,對(duì)參數(shù)進(jìn)行敏感性分析,結(jié)果表明,初損率=0.2適合于黃土丘陵緩坡地,隨著坡度的增大而減小。

        前期土壤濕度條件對(duì)SCS-CN法模型也有較大的影響,本研究中,對(duì)AMC-Ⅲ條件下產(chǎn)流事件的值進(jìn)行修正,納什效率系數(shù)NSE提升至0.74,修正計(jì)算值更加貼近1∶1線,模擬效果較為理想,這與許秀泉等的研究結(jié)果一致,干旱半干旱地區(qū)的監(jiān)測資料存在前期土壤濕度條件以AMC-Ⅰ為主,可通過修正值獲取正常與濕潤情況下的CN、CN值,模擬效果較為理想。

        SCS-CN模型前期土壤濕度條件通過降雨事件前5天的降雨量進(jìn)行等級(jí)劃分:干旱(AMC-Ⅰ),正常(AMC-Ⅱ)和濕潤(AMC-Ⅲ),使用3個(gè)離散的AMC級(jí)別意味著CN值從一個(gè)級(jí)別突然跳到另一個(gè)級(jí)別,使得CN值在特定土壤濕度值上出現(xiàn)的階躍變化,由公式(5)中和CN值的換算關(guān)系,值也呈現(xiàn)階躍變化特征,沒有考慮到降水強(qiáng)度對(duì)徑流的影響,在一定程度上限制了模型的預(yù)測精度。因此,探討適合黃土高原地區(qū)的前期土壤濕度等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),將降水強(qiáng)度引入SCS-CN模型是提高模型預(yù)測精度有效方法。

        另外,SCS-CN模型多用于小流域,而本文小區(qū)面積小,植被覆蓋度差異明顯,植被覆蓋對(duì)小區(qū)尺度模擬結(jié)果的影響遠(yuǎn)大于小流域,且本研究數(shù)據(jù)主要來源于實(shí)測降雨資料,野外收集降雨徑流資料具有一定的困難和誤差性,這也是導(dǎo)致整體預(yù)測徑流量小于觀測徑流量的重要因素。因此,在黃土高原地區(qū)應(yīng)用SCS-CN模型預(yù)測降水產(chǎn)流尚需做大量的工作。

        5 結(jié) 論

        根據(jù)黃委會(huì)天水水土保持科學(xué)試驗(yàn)站羅玉溝試驗(yàn)場7個(gè)徑流小區(qū)中73場降雨徑流事件資料研究發(fā)現(xiàn),土地利用類型和前期土壤濕度對(duì)徑流曲線數(shù)有顯著影響。本研究通過修正SCS-CN模型對(duì)黃土高原CN值和值優(yōu)化率定后,得到黃土高原人工牧草CN值為79,對(duì)照農(nóng)田為81,人工牧草最優(yōu)值為0.15,對(duì)照農(nóng)田為0.18。可見,美國土壤保持局提供的CN值對(duì)黃土高原人工牧草具適用性,而初損率()值需要優(yōu)化率定。研究得出的黃土高原人工牧草徑流曲線數(shù)可為該區(qū)域的地表水資源量評(píng)價(jià)以及土地利用管理提供服務(wù)。

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