999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

采用Gompertz函數(shù)的水稻土壓縮特性研究

2020-07-25 03:49:00霍連飛BelalEisaAdam丁啟朔何瑞銀汪小旵
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2020年12期
關(guān)鍵詞:水稻研究

霍連飛,Belal Eisa Adam,丁啟朔※,何瑞銀,汪小旵

(1. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院/江蘇省智能化農(nóng)業(yè)裝備重點實驗室,南京 210031; 2. 扎林蓋大學(xué)農(nóng)業(yè)工程系,扎林蓋 999129)

0 引 言

農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)引起的土壤壓實對土壤物理力學(xué)性質(zhì)和土壤結(jié)構(gòu)、作物生長和產(chǎn)量以及農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的影響顯著,已嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[1-4]。土壤壓實的量化和評價是土壤結(jié)構(gòu)保護與農(nóng)業(yè)可持續(xù)管理的基礎(chǔ),而土壤壓實模型(如SOCOMO模型)是量化和評估壓實風(fēng)險的有效工具,對制訂農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)通行性建議具有重要意義[5-6]。然而,土壤力學(xué)特性及其傳遞函數(shù)等輸入?yún)?shù)的缺乏,阻礙了土壤壓實模型在實際中的應(yīng)用[7-8]。

土壤壓縮特性常作為土壤壓實模型的輸入?yún)?shù),用于農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)的壓實風(fēng)險評估[8-9]。土壤壓縮特性受水力學(xué)狀態(tài)和土壤結(jié)構(gòu)等因素的影響[10]。水力學(xué)狀態(tài)常用含水率、基質(zhì)勢和水勢來量化[11]。土壤結(jié)構(gòu)包括易于量化的宏觀土壤性質(zhì),如容重、孔隙比、比體積;也包括不易于量化的微觀土壤微觀結(jié)構(gòu),如土壤顆粒、團聚體[11]。此外,土壤壓縮特性還受到土壤質(zhì)地、有機質(zhì)、加載時間和土樣大小的影響[8,12]。

已有研究常用 Casagrande法和回歸法擬合土壤壓縮曲線得到土壤壓縮特性,但是 Casagrande法擬合方法復(fù)雜,回歸法擬合精度較低[13-14]。Gregory等[14]的研究表明,Gompertz函數(shù)能夠準(zhǔn)確擬合土壤壓縮曲線,并計算得到高精度的土壤壓縮特性。在已有的原狀土壓縮試驗研究中,土壤壓縮特性與土壤物理性質(zhì)間的關(guān)系未有統(tǒng)一結(jié)論。Défossez等[15]的研究表明回彈指數(shù)和含水率之間沒有相關(guān)性,而Lima等[9]得出回彈指數(shù)和含水率之間為二次多項式關(guān)系的結(jié)論;Défossez等[15]發(fā)現(xiàn)壓縮指數(shù)和含水率呈負(fù)相關(guān),而Imhoff等[12]發(fā)現(xiàn)壓縮指數(shù)與含水率之間沒有明顯相關(guān)性,Lima等[9]發(fā)現(xiàn)壓縮指數(shù)和含水率之間為二次多項式關(guān)系。Saffih-hdadi等[11]將彼此相互矛盾的試驗結(jié)果歸因于原狀土不同的土壤質(zhì)地、含水率和容重。因此,An等[10]和Saffi-hdadi等[11]使用重塑土進行土壤壓縮試驗,研究了土壤壓縮特性與土壤物理性質(zhì)(容重和含水率)之間的傳遞函數(shù)。但這些傳遞函數(shù)只適用于所研究的土壤類型,不具有通用性。

水稻土廣泛分布于長江三角洲農(nóng)業(yè)區(qū),由于該地區(qū)高度農(nóng)業(yè)機械化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)深受土壤壓實問題的困擾。因此,了解水稻土壓縮特性隨容重和含水率的變化,對農(nóng)業(yè)機械作業(yè)時機的合理選擇具有重要意義。目前,關(guān)于水稻土壓縮特性及其與容重和含水率之間相關(guān)性的研究還很缺乏。在大尺度采集各地的土樣進行壓縮試驗測定土壤壓縮特性,需要耗費巨大的人力、物力和財力,因此建立模型是量化和評估土壤壓實的有效手段。本文選取典型的水稻土為研究對象,采用Gompertz函數(shù)擬合土壤壓縮數(shù)據(jù),以研究含水率和容重對土壤壓縮曲線和土壤壓縮特性(回彈指數(shù)、壓縮指數(shù)和先期固結(jié)壓力)的影響,并建立土壤壓縮特性與含水率和容重之間的函數(shù)關(guān)系。這些傳遞函數(shù)作為土壤壓實模型的輸入?yún)?shù),可用于長江三角洲農(nóng)業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)的土壤壓實量化和壓實風(fēng)險評估。

1 材料與方法

1.1 土壤樣品制備

試驗所需水稻土取自南京市六合區(qū)八百橋農(nóng)場(118°59′E,31°98′N),水稻收獲后取表層 0~20 cm 土壤帶回實驗室進行分析,土壤基本理化性質(zhì)如表1所示。將取回的土壤進行風(fēng)干,破碎,過 2 mm篩[13],并去除2 mm以上的砂石(占土壤總質(zhì)量的0.97%)。參照文獻[16-17]的土樣樣品制備方法,以5%間隔制備含水率15%、20%、25%、30%、35%的重塑土,并密封于塑料箱中,靜置24 h。試驗用直徑為50 mm的圓柱形樣桶(高度為50 mm)制備容重為 1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 g/cm3的土壤樣品。制備土樣前,沿樣桶內(nèi)壁均勻涂抹一層凡士林以減小土壤和樣桶內(nèi)壁之間的摩擦。每種參數(shù)的土壤樣品重復(fù)3次,共制備75個土樣。

表1 水稻土基本理化性質(zhì)Table 1 Basic physicochemical properties of paddy soil

1.2 單軸壓縮試驗

使用固結(jié)儀對制備的土壤樣品進行單軸壓縮試驗,如圖1所示。按照25、50、100、200、400、800 kPa載荷次序添加砝碼對土樣進行壓縮試驗,每次加載間隔30 min,每次加載后用游標(biāo)卡尺測量土壤下陷的位移[13]。

圖1 土壤單軸壓縮試驗Fig.1 Uniaxial compression test of soil

根據(jù)土壤的下陷位移,計算不同載荷作用下土壤的孔隙比[18]

式中e為土壤孔隙比;ρs為土粒密度,g/cm3;ρd為土壤容重,g/cm3;H為土壤樣品初始高度,cm;h為土壤下陷位移,cm。

1.3 土壤壓縮特性計算

土壤壓縮曲線可用兩條近似直線表示:回彈線和原始壓縮線[18]。從壓縮曲線可以得到 3個重要的土壤壓縮特性:回彈指數(shù)(Cs)、壓縮指數(shù)(Cc)、先期固結(jié)壓力(σPC)。

回彈指數(shù)CS為回彈線的斜率,其表達式為[14]

式中e0為初始孔隙比;e25為25 kPa加載力對應(yīng)的孔隙比。

將由單軸壓縮試驗獲取的孔隙比e代入Gompertz方程[10]

式中a、b、c、m為擬合系數(shù);σ為壓縮試驗加載力,kPa。

壓縮指數(shù)CC是原始壓縮線的斜率,其計算公式為[14]

式(3)的一階導(dǎo)數(shù)為壓縮曲線拐點處的斜率,即壓縮指數(shù)。由式(3)的二階導(dǎo)數(shù)可得土壤壓縮曲線的曲率k,計算公式如下[18]

式(5)中最大曲率點對應(yīng)的加載力,即為先期固結(jié)壓力。

1.4 數(shù)據(jù)分析

采用SPSS19.0統(tǒng)計軟件中的方差分析方法,研究含水率和容重對水稻土先期固結(jié)壓力、壓縮指數(shù)和回彈指數(shù)的影響,采用LSD方法進行多重比較,對顯著性差異進行統(tǒng)計學(xué)分析。

2 結(jié)果與分析

通過式(2)、(4)和(5)計算得到不同含水率和容重下的回彈指數(shù)、壓縮指數(shù)和先期固結(jié)壓力,采用Excel2010繪圖,得到圖3、4和5。

2.1 土壤壓縮曲線擬合

由單軸壓縮數(shù)據(jù)點擬合得到不同容重下,含水率對水稻土壓縮曲線的影響,如圖 2所示。不同含水率和容重下的水稻土壓縮曲線形狀基本一致。當(dāng)加載力小于25 kPa時,壓縮曲線近似直線,即回彈線,水稻土為彈性變形;當(dāng)加載力處于25~200 kPa之間時,壓縮曲線出現(xiàn)明顯拐點;當(dāng)加載力大于200 kPa時,壓縮曲線近似為直線,即原始壓縮線,水稻土為塑性變形。這與An等[10-11]試驗結(jié)果相吻合。這一結(jié)果可用土壤應(yīng)力應(yīng)變理論解釋,當(dāng)加載力小于土壤強度時,土壤變形近似直線,為彈性變形;當(dāng)加載力超過土壤強度時,近似直線的土壤變形出現(xiàn)拐點;當(dāng)加載力繼續(xù)增大時,土壤變形又近似直線,為塑性變形[18]。如圖 2所示,當(dāng)含水率相同時,隨著容重的增大,土壤孔隙比減小量(Δe)變小,即水稻土形變量(Δh)變小,這一結(jié)果與已有研究結(jié)論相符[10-12,19]。這一結(jié)果表明,對于相同的加載力,土壤容重越大,即土壤顆粒排列越緊密,土壤形變量越小,土壤越不容易壓實。容重相同時,當(dāng)含水率為15%~25%時,隨著含水率的增大,Δe變大,即Δh增大;當(dāng)含水率為25%~35%時,隨著含水率的增大,Δe變小,即Δh減小。這與Lima等[9]的試驗結(jié)果相吻合,表明對于相同加載力,隨著土壤含水率增大,Δh先增大后減小。當(dāng)含水率為25%時,Δh達到最大,因此也最容易壓實。

Gompertz函數(shù)(式(3))與不同容重和含水率下的壓縮試驗數(shù)據(jù)擬合較好,決定系數(shù)在0.991~0.999之間,平均值為0.998;均方根誤差(RMSE)范圍在0.001~0.019之間,平均值為 0.008。式(3)中各擬合系數(shù)范圍為a=0.289~0.643,b=0.980~2.883,c=0.128~1.087,m=2.157~2.598。由圖2可知,當(dāng)式(3)中加載力(σ)為零時,土壤孔隙比取得最大值,即emax=e0=a+c。由圖2可知,隨著加載力(σ)的增大,土壤孔隙比逐漸減小。當(dāng)式(3)中加載力(σ)趨于無窮時,土壤孔隙比取得最小值,即emin=a。

圖2 不同容重下含水率對水稻土壓縮曲線的影響Fig.2 Effects of moisture content on compression curves of paddy soil under different bulk densities

2.2 含水率和容重對回彈指數(shù)的影響

回彈指數(shù)是衡量土壤回彈和自我恢復(fù)的能力的一項重要指標(biāo),回彈指數(shù)越大,土壤的恢復(fù)力越強[18,20]。由圖3可知,土壤含水率和容重對回彈指數(shù)影響顯著(P<0.05)。在含水率為15%,容重為1.5 g/cm3時,回彈指數(shù)最小;在含水率為35%,容重為1.1 g/cm3時,回彈指數(shù)最大;回彈指數(shù)為0.003~0.138。容重一定時,含水率越大回彈指數(shù)越大,含水率一定時,容重越大回彈指數(shù)越小,表明水稻土壓實后的恢復(fù)能力隨含水率增大而增大,隨容重增大而減小。

圖3 含水率和容重對水稻土回彈指數(shù)的影響Fig.3 Effects of moisture content and bulk density on swelling index of paddy soil

對含水率和容重與回彈指數(shù)之間的關(guān)系進行回歸分析,當(dāng)含水率和回彈指數(shù)以及容重和回彈指數(shù)為線性函數(shù)時,其決定系數(shù)最高(如表 2所示)。回彈指數(shù)與含水率和容重之間的函數(shù)方程為

式中A1、A2為擬合系數(shù);w為含水率,%;ρ為容重,g/cm3;B1為w=0時,水稻土的理論回彈指數(shù);B2為ρ=0時,水稻土的理論回彈指數(shù)。

表2 水稻土回彈指數(shù)與含水率和容重的線性回歸分析Table 2 Linear regression analysis for swelling index and moisture content or swelling index and bulk density of paddy soil

2.3 含水率和容重對壓縮指數(shù)的影響

壓縮指數(shù)是反映土壤壓實敏感性和抗壓能力的一項重要指標(biāo)[12]。壓縮指數(shù)越大,土壤壓實敏感性越強,即抗壓實能力越弱;反之,抗壓實能力越強。由圖4可知,含水率和容重對水稻土壓縮指數(shù)影響顯著(P<0.05)。在含水率為15%,容重為1.5 g/cm3時,壓縮指數(shù)最小;在含水率為25%,容重為1.1 g/cm3時,壓縮指數(shù)最大;壓縮指數(shù)在 0.115~0.839之間。容重一定時,水稻土壓縮指數(shù)隨含水率的增大,呈先增大后減小趨勢,且在含水率為25%時取得最大值。這表明含水率為25%時,水稻土對壓實最敏感,抗壓實能力最弱,最容易受到壓實。含水率一定時,水稻土壓縮指數(shù)隨容重的增大而減小,這表明水稻土在較大容重時對壓實不敏感,抗壓實能力強。因此,當(dāng)含水率為 25%附近時,應(yīng)避免農(nóng)業(yè)機械的田間作業(yè)。同時,也應(yīng)避免在土壤容重較低(如剛耕后的土壤)時的田間作業(yè)。

對含水率和容重與壓縮指數(shù)之間的關(guān)系進行回歸分析,當(dāng)含水率和壓縮指數(shù)為二次多項式函數(shù)時,其決定系數(shù)最高,容重和壓縮指數(shù)為線性函數(shù)時,其決定系數(shù)最高(如表 3所示)。壓縮指數(shù)與含水率和容重之間的函數(shù)方程分別為

式中A3、A4、B3為擬合系數(shù);B4為ρ=0時,水稻土的理論壓縮指數(shù);C為w=0時,水稻土的理論壓縮指數(shù)。

圖4 含水率和容重對水稻土壓縮指數(shù)的影響Fig.4 Effects of moisture content and bulk density on compression index of paddy soil

表3 水稻土壓縮指數(shù)與含水率和容重的回歸分析Table 3 Regression analysis for the relation between compression index and moisture content or compression index and bulk density of paddy soil

2.4 含水率和容重對先期固結(jié)壓力的影響

先期固結(jié)壓力是衡量土壤的壓縮強度和承載能力的一項重要指標(biāo)[21]。先期固結(jié)壓力越大,土壤承載力越大;反之,土壤承載力越小[22]。從圖 5可以看出,土壤含水率和容重均對先期固結(jié)壓力影響顯著(P<0.05)。先期固結(jié)壓力在含水率為35%,容重為1.1 g/cm3時取得最小值;在含水率為15%,容重為1.5 g/cm3時取得最大值;先期固結(jié)壓力為 33~127 kPa。容重一定時,先期固結(jié)壓力隨含水率的增大而減小;含水率一定時,先期固結(jié)壓力隨容重增大而增大。這表明水稻土承載力隨著含水率的增大而減小,隨著容重的增大而增大。因此,應(yīng)該防止農(nóng)業(yè)機械在較高的含水率和較低的容重情況下的田間作業(yè)。

對含水率和容重與先期固結(jié)壓力的關(guān)系進行回歸分析,當(dāng)含水率和先期固結(jié)壓力以及容重和先期固結(jié)壓力為線性函數(shù)時,其決定系數(shù)最高(如表 4所示)。先期固結(jié)壓力與含水率和容重之間的函數(shù)方程為

式中A5、A6為擬合系數(shù);B5為w=0時,水稻土的理論先期固結(jié)壓力;B6為ρ=0時,水稻土的理論先期固結(jié)壓力。

圖5 含水率和容重對水稻土先期固結(jié)壓力的影響Fig.5 Effects of moisture content and bulk density on pre-compression stress of paddy soil

表4 水稻土先期固結(jié)壓力與含水率和容重的線性回歸分析Table 4 Linear regression analysis for pre-compression stress and moisture content or pre-compression stress and bulk density of paddy soil

3 討 論

3.1 回彈指數(shù)

Lima等[9]發(fā)現(xiàn)巴西2種氧化土的回彈指數(shù)為0.01~0.02。Keller等[18]發(fā)現(xiàn)瑞典4個農(nóng)場的回彈指數(shù)為0.002~0.025。O’Sullivan等[23]發(fā)現(xiàn)英國砂質(zhì)壤土和黏質(zhì)壤土的回彈指數(shù)為 0.0002~0.012 8。Défossez等[15]發(fā)現(xiàn)法國黃土和石灰性土的回彈指數(shù)是一個固定值,為 0.005 8。這些結(jié)果均小于本文所測水稻土的回彈指數(shù)(0.003~0.138)。

對于不同土壤中回彈指數(shù)差異的原因,以往的研究常從土壤黏粒含量和有機碳含量 2個方面解釋。Stone等[24]對5種土壤的研究發(fā)現(xiàn),黏粒含量越低,回彈指數(shù)越小。Lima等[9]也將2種氧化土較小的回彈指數(shù)歸因于較低的黏粒含量。已有研究表明,回彈指數(shù)隨著有機碳含量(SOC)的增加而增加。Braida等[25]發(fā)現(xiàn)巴西土壤中的回彈指數(shù)范圍在0.002(5 g/kg SOC)到0.01(25 g/kg SOC)之間,與 Capurro等[26]的研究結(jié)果相吻合。Pereira等[27]研究顯示回彈指數(shù)范圍在0.005(8 g/kg SOC)到0.015(25 g/kg SOC)之間。Lima等[9]研究表明氧化土中的回彈指數(shù)范圍在0.01(30 g/kg SOC)到0.02(40 g/kg SOC)之間。

水稻土的黏粒含量(260 g/kg)介于2種氧化土黏粒含量(220和320 g/kg)之間,但水稻土回彈指數(shù)卻明顯大于 2種氧化土的回彈指數(shù)。水稻土的有機碳含量(13 g/kg)介于這些研究的有機碳含量之間,但是水稻土的回彈指數(shù)是最大的。因此,不同土壤中回彈指數(shù)的差異除了與黏粒含量、有機碳含量有關(guān),還與土壤強度有關(guān)。Keller等[18]利用壓縮過程中儲存的彈性能來解釋這一現(xiàn)象,即土壤強度越大,存儲的彈性能越小。重塑土的強度要小于田間結(jié)構(gòu)土的強度,因此重塑土的回彈指數(shù)要大于結(jié)構(gòu)土的回彈指數(shù)。

Défossez等[15]對石灰性土和黃土的研究發(fā)現(xiàn)回彈指數(shù)是一個固定值,不會隨含水率的變化而變化。這是因為土壤結(jié)構(gòu)的空間變異性會很大程度上影響試驗結(jié)果。本文采用重塑水稻土降低了土壤結(jié)構(gòu)的空間變異性,發(fā)現(xiàn)回彈指數(shù)與含水率呈線性正相關(guān),與容重呈線性負(fù)相關(guān)。

3.2 壓縮指數(shù)

An等[10]研究表明重塑黑土的壓縮指數(shù)在 0.293~0.950之間,重塑棕壤土的壓縮指數(shù)在0.980~2.065之間。本文水稻土壓縮指數(shù)在 0.115~0.839之間,遠(yuǎn)小于棕壤土壓縮指數(shù),但與黑土壓縮指數(shù)很相近,且與大多數(shù)的研究結(jié)果相一致[12,14,23]。

壓縮指數(shù)與含水率之間的關(guān)系在不同的研究中未有統(tǒng)一結(jié)論。Saffih-hdadi等[11,15,28-29]研究發(fā)現(xiàn)壓縮指數(shù)和含水率呈負(fù)相關(guān)。An等[10]試驗結(jié)果表明,在黑土中壓縮指數(shù)和含水率呈正相關(guān),在棕壤土中則沒有相關(guān)性。Larson等[30]研究也發(fā)現(xiàn)壓縮指數(shù)與含水率之間沒有明顯相關(guān)性。根據(jù)本文的研究結(jié)果,分析出現(xiàn)以上 3種不同試驗結(jié)果的原因。水稻土壓縮指數(shù)最大值對應(yīng)的含水率為25%,近似等于土壤塑限(wPL)。當(dāng)含水率小于土壤塑限時,土壤壓縮指數(shù)與含水率呈正相關(guān);當(dāng)含水率大于土壤塑限時,土壤壓縮指數(shù)與含水率呈負(fù)相關(guān);當(dāng)土壤塑限介于所研究含水率區(qū)間時,土壤壓縮指數(shù)與含水率相關(guān)性不明顯。因此,土壤壓縮指數(shù)與含水率之間的相關(guān)性受到土壤塑限的影響。

水稻土容重和壓縮指數(shù)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,這一結(jié)果與已有研究結(jié)論相一致[8,10-12,22,31]。Saffih-hdadi等[11]研究表明壓縮指數(shù)與容重相關(guān),且隨著容重的增大而減小。Tang等[31]研究也發(fā)現(xiàn)土壤在較低的容重下更容易壓縮。這是因為土壤容重較大時,土壤顆粒排列更緊密,供顆粒移動的孔隙空間更小,顆粒之間的摩擦力更高。因此,隨著容重的增加,土壤變形變得更加困難[32]。

3.3 先期固結(jié)壓力

水稻土的先期固結(jié)壓力與含水率呈負(fù)相關(guān),這與An等[10,12,33-34]研究結(jié)果一致。這些研究認(rèn)為,二者之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系是因為土壤孔隙中的水分體積和土壤顆粒周圍水膜厚度會隨著含水率的增加而增加,這減小了顆粒間的彎月面力,降低了有效應(yīng)力[10]。隨著彎月面的減少,顆粒間接觸點的數(shù)量也相應(yīng)減少[12]。水稻土的先期固結(jié)壓力與容重呈正相關(guān),這一結(jié)果與大多數(shù)研究結(jié)論一致[11,22,29,34]。這些研究人員都將這種效應(yīng)解釋為顆粒間摩擦力的增加,并將通過阻礙土壤顆粒的分離和移動來增加土壤的承載能力[12]。先期固結(jié)壓力與含水率和容重之間的相關(guān)系數(shù)高于許多先前的研究。這與本文所用的重塑土和試驗條件有關(guān)。Peng等[35]研究發(fā)現(xiàn)重塑土減小了土壤結(jié)構(gòu)變異性的影響。

綜上分析,本文基于大范圍的土壤含水率和容重取值建立的水稻土傳遞函數(shù),能夠較好地估計水稻土的先期固結(jié)壓力。在實際生產(chǎn)中,通過土壤含水率和容重兩個容易獲取的土壤參數(shù)預(yù)測土壤承載力,并將田間機械作業(yè)的接地壓力限制在土壤承載力之下,土壤壓實風(fēng)險會大大降低。

4 結(jié) 論

Gompertz函數(shù)對水稻土試驗數(shù)據(jù)的擬合效果較優(yōu),決定系數(shù)為0.991~0.999。測量了較大范圍水稻土初始條件下的回彈指數(shù)、壓縮指數(shù)分別為0.003~0.138、0.115~0.839,先期固結(jié)壓力為33~127 kPa。建立了水稻土壓縮性質(zhì)與容重和含水率之間的傳遞函數(shù):即回彈指數(shù)和壓縮指數(shù)與容重呈線性負(fù)相關(guān),先期固結(jié)壓力與容重呈線性正相關(guān),回彈指數(shù)與含水率呈正相關(guān),壓縮指數(shù)與含水率呈二次多項式關(guān)系,先期固結(jié)壓力與含水率呈負(fù)相關(guān)。壓縮指數(shù)在含水率為 25%時取得最大值,即在土壤塑限處水稻土壓實風(fēng)險最大。因此,為了減小土壤壓實發(fā)生的風(fēng)險,應(yīng)該避免農(nóng)業(yè)機械在 25%含水率附近、較高含水率時和較低容重時的田間作業(yè)。

本文建立的水稻土壓縮性質(zhì)與容重和含水率之間的傳遞函數(shù),不但可用于長江三角洲農(nóng)業(yè)區(qū)水稻土壓縮特性的預(yù)測,避免了費時費力的土壤壓縮試驗,而且對農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)合理時機的選擇具有重要意義。同時,這些傳遞函數(shù)可作為土壤壓實模型的輸入?yún)?shù),用于長江三角洲農(nóng)業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)機械田間作業(yè)壓實破壞的量化和壓實風(fēng)險的評估。

猜你喜歡
水稻研究
什么是海水稻
FMS與YBT相關(guān)性的實證研究
有了這種合成酶 水稻可以耐鹽了
水稻種植60天就能收獲啦
軍事文摘(2021年22期)2021-11-26 00:43:51
油菜可以像水稻一樣實現(xiàn)機插
2020年國內(nèi)翻譯研究述評
遼代千人邑研究述論
一季水稻
文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:52
視錯覺在平面設(shè)計中的應(yīng)用與研究
科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
水稻花
文苑(2019年22期)2019-12-07 05:29:00
主站蜘蛛池模板: 东京热一区二区三区无码视频| 亚洲天堂免费观看| 日本在线国产| 国产精品成人啪精品视频| 美女无遮挡被啪啪到高潮免费| 国产精品无码AV片在线观看播放| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 国产一区免费在线观看| 国产另类乱子伦精品免费女| 91外围女在线观看| 亚洲无码一区在线观看| 啪啪免费视频一区二区| 色九九视频| 无码内射在线| 亚洲第一区在线| 午夜无码一区二区三区在线app| 999精品视频在线| 国产日本欧美亚洲精品视| 久久不卡国产精品无码| 97视频免费看| yjizz视频最新网站在线| 少妇极品熟妇人妻专区视频| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 动漫精品中文字幕无码| 日日拍夜夜操| 91精品视频网站| 久久成人国产精品免费软件 | 在线日本国产成人免费的| 久久综合结合久久狠狠狠97色| 国产男女免费完整版视频| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频 | 成人一级黄色毛片| 欧美19综合中文字幕| 伊人久久大线影院首页| 欧类av怡春院| 黄色网站在线观看无码| 久久这里只精品热免费99| 亚洲精品777| 日韩美毛片| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 18禁黄无遮挡免费动漫网站| 午夜在线不卡| 国产成人综合在线观看| 手机在线国产精品| 久久精品国产999大香线焦| 尤物成AV人片在线观看| 欧美一区二区三区不卡免费| 亚洲欧美成人综合| 欧美精品1区2区| 亚洲自偷自拍另类小说| 无码内射在线| 在线看片中文字幕| 国产99热| 91福利国产成人精品导航| 久久96热在精品国产高清| 免费毛片视频| 久久这里只有精品国产99| 久久国产精品嫖妓| 欧美一级高清免费a| 99ri国产在线| 91黄视频在线观看| 一本综合久久| 精品视频福利| 女高中生自慰污污网站| 日本国产在线| 精品视频在线观看你懂的一区| 国产微拍精品| 国产白浆一区二区三区视频在线| 黄色三级网站免费| 四虎国产精品永久一区| 最新国产成人剧情在线播放| 成色7777精品在线| 天堂网国产| 亚洲视频免费在线看| 永久免费av网站可以直接看的 | 国产欧美日韩视频怡春院| 国产在线视频导航| 欧美日韩激情在线| 亚洲天堂视频网站| 伊人久久福利中文字幕| 99久久精品无码专区免费| 国产亚洲精品97AA片在线播放|