灌溉试验测定方法与仪器设备
水利灌溉测量施工方案
水利灌溉测量施工方案一、方案概述水利灌溉测量施工是指通过不同的测量方法和设备,对水利灌溉系统进行测量和监测,以提高浇灌效率和节约水资源。
本方案旨在介绍水利灌溉测量施工的具体步骤和方法,确保测量施工的准确性和有效性。
二、前期准备工作1. 设定施工目标:明确测量施工的目标和要求,例如测量灌溉系统的水流量、压力及水位等参数。
2. 确定测量范围:根据实际情况,确定测量的区域范围,包括地理位置、灌溉设备等。
3. 选购测量设备:根据测量目标和要求,选择合适的测量设备,如流量计、压力传感器、水位计等。
三、实施步骤1. 查看系统原理图:了解灌溉系统的结构、管道布局和关键设备的位置,为测量施工提供参考。
2. 安装测量设备:按照测量设备的要求,选择合适的位置进行安装。
例如,流量计应安装在水管上,并确保与管道连接牢固。
3. 连接设备和控制系统:将测量设备与控制系统进行连接,确保数据的传输和监测正常工作。
4. 调试和校准:对安装的测量设备进行调试和校准,确保测量结果的准确性和稳定性。
5. 系统测试:进行系统的测试,包括对不同测量点进行测量和监测,校对数据与实际情况的吻合度。
6. 数据记录和分析:将测量数据进行记录和分析,用于识别系统中的问题和优化浇灌效果。
四、注意事项1. 安全第一:在进行测量施工时,务必确保人员的安全。
遵守相关安全操作规程,佩戴个人防护装备。
2. 专业人员参与:测量施工需要具备相关专业知识和技能的人员参与,确保施工过程的准确性和规范性。
3. 定期维护保养:测量设备需要定期维护保养,如更换电池、清洁传感器等,以确保设备的正常工作和数据的准确性。
4. 数据保密:测量数据属于敏感信息,涉及灌溉系统和农田的具体情况。
在数据的收集、存储和传输过程中,要严格保密,防止数据泄露。
五、总结与展望水利灌溉测量施工是提高灌溉效率和节约水资源的重要手段。
本方案从前期准备工作、实施步骤和注意事项等方面进行了详细的介绍。
未来,我们可以进一步研究和应用更高精度的测量设备,以实现更精准的灌溉测量和监测,为农田灌溉提供更好的技术支持。
滴灌实验报告
一、实验背景滴灌是一种节水的灌溉技术,它通过管道将水直接输送到作物根部,减少了水分的蒸发和渗漏,提高了水分利用效率。
为了研究滴灌对作物生长的影响,我们进行了本次滴灌实验。
二、实验目的1. 探究滴灌对作物生长的影响;2. 分析滴灌对土壤水分、养分利用的影响;3. 评估滴灌技术在农业生产中的应用前景。
三、实验材料与方法1. 实验材料:小麦种子、土壤、滴灌设备、温度计、湿度计、pH计等。
2. 实验方法:(1)实验地点:选择一个阳光充足、土壤肥沃的农田作为实验地点。
(2)实验设计:将实验地划分为3个处理区,分别为滴灌区、对照区和喷灌区。
(3)实验步骤:①滴灌区:采用滴灌设备,将水直接输送到作物根部,保持土壤湿度在60%左右。
②对照区:不进行任何灌溉处理,保持自然蒸发。
③喷灌区:采用喷灌设备,将水均匀喷洒在作物上,保持土壤湿度在60%左右。
④实验周期:从播种到收获,持续120天。
⑤数据记录:每10天记录一次土壤水分、养分、作物生长状况等数据。
四、实验结果与分析1. 土壤水分实验结果显示,滴灌区和喷灌区的土壤水分含量明显高于对照区。
滴灌区土壤水分含量稳定在60%左右,而喷灌区和对照区土壤水分含量波动较大。
这表明滴灌技术能够有效保持土壤水分,减少水分蒸发和渗漏。
2. 养分利用滴灌区土壤养分含量高于对照区和喷灌区。
滴灌能够将养分直接输送到作物根部,提高了养分利用率。
对照区和喷灌区由于水分蒸发和渗漏,导致养分流失较多。
3. 作物生长状况滴灌区和喷灌区的作物生长状况明显优于对照区。
滴灌区作物株高、叶片数、穗粒数等指标均高于对照区和喷灌区。
这表明滴灌技术能够促进作物生长,提高产量。
4. 应用前景滴灌技术在农业生产中具有广泛的应用前景。
它能够提高水分和养分利用率,减少化肥、农药的使用,降低生产成本,有利于实现农业可持续发展。
五、结论1. 滴灌技术能够有效保持土壤水分,减少水分蒸发和渗漏。
2. 滴灌能够提高养分利用率,减少养分流失。
灌溉法实验报告
灌溉法实验报告
《灌溉法实验报告》
实验目的:通过灌溉法实验,探究不同灌溉方法对植物生长的影响,为农业生产提供科学依据。
实验材料:小麦种子、水培盆、灌溉工具、水源。
实验步骤:
1. 将小麦种子均匀地撒在水培盆中。
2. 设定不同的灌溉方法,包括滴灌、喷灌和浸灌。
3. 每种灌溉方法设置三组重复,以确保实验结果的准确性。
4. 每天按照设定的灌溉方法进行灌溉,保持水分充足。
5. 持续观察小麦的生长情况,记录生长速度、株高、叶片颜色等指标。
实验结果:
经过一段时间的观察和记录,得出以下实验结果:
1. 滴灌法:小麦生长状况良好,株高均匀,叶片颜色翠绿。
2. 喷灌法:小麦生长较为缓慢,部分叶片出现黄化现象。
3. 浸灌法:小麦生长不健康,株高不均匀,叶片颜色晦暗。
结论:
通过灌溉法实验,我们发现滴灌法对小麦的生长效果最好,喷灌法次之,浸灌法效果最差。
这表明不同的灌溉方法对植物生长有着明显的影响,科学合理的灌溉方法能够提高作物的产量和质量,对农业生产具有重要意义。
展望:
未来,我们将进一步探索不同作物对灌溉方法的适应性,优化灌溉系统,提高
农业生产效率,为粮食生产做出更大的贡献。
同时,我们也希望通过科学实验,向农民和农业工作者传播科学灌溉知识,推动农业现代化进程。
灌溉试验规范
灌溉试验规范灌溉试验规范一、试验目的灌溉试验的目的是为了调查和评估不同灌溉方法对作物生长和产量的影响,进而为农业生产提供科学的灌溉方案。
二、试验设计1. 选择试验地点:试验地点应具备典型性,代表着该地区的一般农田条件。
2. 选择试验作物:根据当地的农作物种植特点和需求,选择适宜的作物进行试验。
3. 设定试验组和对照组:试验组采用不同的灌溉方法,对照组采用传统的灌溉方法。
4. 确定试验因素:根据试验目的,选择适当的灌溉水量、灌溉频次和灌溉方式等试验因素。
5. 随机分组:将试验地分成若干个小区,每个小区内随机设置试验组和对照组,保证不同处理的土地条件差异较小。
6. 观测指标:观测和记录作物的生长情况、产量以及土壤水分变化等指标。
三、试验操作1. 土壤准备:在试验开始前,对土壤进行必要的改良和调整,使其适宜于种植试验作物。
2. 栽培管理:对试验作物进行正常的栽培管理,包括肥料施用、除草、病虫害防治等。
3. 灌溉操作:根据试验设计,按照不同的灌溉方法进行水分补给,保证各处理组的灌溉水量、频次和方式一致。
4. 数据采集与记录:定期对试验地进行观测,记录和收集作物的生长情况、土壤水分变化等数据。
5. 数据分析与处理:利用统计学方法对试验数据进行分析和处理,评价不同灌溉方法对作物生长和产量的影响。
四、安全措施1. 对试验工具和设备进行安全检查和维护,确保其正常使用。
2. 试验地点附近禁止吸烟和明火,并禁止将易燃物品带入试验现场。
3. 试验操作人员须穿戴个人防护装备,包括工作服、手套和防护眼镜等。
4. 使用化肥和农药时,严格按照使用说明进行操作,防止对环境和人体造成污染和伤害。
5. 在进行灌溉操作时,确保灌溉水源清洁、安全,不得使用污水等对作物和环境有害的灌溉水。
以上是灌溉试验规范的基本要求,试验人员在进行灌溉试验时应严格遵守相关规范,确保试验结果的准确和可靠性。
同时,根据具体的试验需求和条件,可适当调整和补充试验规范。
灌溉制度试验设计书模板
灌溉制度试验设计书1. 引言灌溉是农业生产中至关重要的环节,合理的灌溉制度能够提高作物产量、节约水资源、减少环境污染。
为了探讨不同灌溉制度对作物生长和水资源利用的影响,本研究拟进行灌溉制度试验。
本试验设计书旨在明确试验目的、试验对象、试验方法及试验安排等事项,以确保试验的科学性和可重复性。
2. 试验目的本试验旨在研究不同灌溉制度对作物生长、产量、水分利用效率等的影响,为农业生产提供科学依据。
3. 试验对象与地点3.1 试验对象本试验以冬小麦为主要研究对象,选取具有代表性的品种。
3.2 试验地点试验地点位于我国某灌区,地势平坦,土壤肥沃,具有较好的灌溉条件。
4. 试验方法与试验设计4.1 试验方法本试验采用大田试验方法,设置不同灌溉制度处理,对作物生长、产量、水分利用效率等进行监测与分析。
4.2 试验设计4.2.1 灌溉制度处理根据国内外研究成果和当地农业生产实际,设置以下灌溉制度处理:(1)充分灌溉:根据作物需水量和土壤水分状况,保证作物在整个生长周期内水分充足;(2)亏缺灌溉:在作物生长过程中,有意识地降低灌溉水量,使土壤水分处于亏缺状态;(3)固定灌溉:在作物生长过程中,按照固定的灌溉周期和灌水量进行灌溉;(4)动态灌溉:根据作物生长阶段和土壤水分状况,调整灌溉周期和灌水量。
4.2.2 重复次数每个灌溉制度处理设置3次重复,共12个试验小区。
4.2.3 试验区设置每个试验小区面积为1亩,试验区周围设置1米宽的保护行,以确保试验的准确性。
5. 试验观测与数据收集5.1 作物生长指标观测在作物生长周期内,定期对作物高度、叶面积、分蘖数等生长指标进行观测。
5.2 产量测定在作物成熟期,对各试验小区进行测产,计算亩产量。
5.3 水分利用效率计算根据灌溉水量、降雨量、土壤水分状况等数据,计算作物水分利用效率。
5.4 数据收集与分析收集试验过程中的各项数据,进行整理、统计和分析,得出试验结果。
6. 试验周期与经费预算6.1 试验周期本试验预计历时1年,分为冬季小麦生长周期和夏季小麦生长周期。
节水灌溉实训模拟实验报告
一、实验目的随着我国农业现代化进程的加快,水资源短缺问题日益凸显。
为了提高水资源利用效率,推广节水灌溉技术成为当务之急。
本次实训模拟实验旨在了解节水灌溉的原理和方法,通过实际操作,掌握节水灌溉的技术和技巧,提高节水灌溉的效率和水资源利用率。
二、实验内容1. 实验原理节水灌溉是通过优化灌溉方式,减少灌溉水量,提高水资源利用效率的一种灌溉技术。
实验原理主要包括以下几个方面:(1)节水灌溉技术:包括滴灌、喷灌、微灌等,通过降低灌溉水量,提高灌溉均匀度,减少蒸发和渗漏。
(2)土壤水分监测:通过监测土壤水分,及时调整灌溉水量,避免土壤水分过多或过少。
(3)灌溉制度优化:根据作物需水规律和土壤水分状况,制定合理的灌溉制度,实现节水灌溉。
2. 实验材料(1)实验设备:节水灌溉系统、土壤水分测定仪、电子天平、水表等。
(2)实验材料:不同类型的土壤、作物种子、肥料等。
3. 实验步骤(1)实验场地准备:选择适宜的实验场地,平整土地,设置实验小区。
(2)土壤准备:采集不同类型的土壤样品,测定土壤的基本性质,如土壤质地、土壤容重、土壤孔隙度等。
(3)作物种植:将作物种子播种在实验小区,按照设计要求进行施肥、浇水等管理。
(4)节水灌溉系统设置:安装节水灌溉系统,包括水源、管道、喷头等,确保灌溉系统正常运行。
(5)土壤水分监测:定期使用土壤水分测定仪监测土壤水分,根据监测结果调整灌溉水量。
(6)灌溉制度优化:根据作物需水规律和土壤水分状况,制定合理的灌溉制度,实现节水灌溉。
(7)数据记录与分析:记录实验过程中各项数据,如灌溉水量、土壤水分、作物生长状况等,进行分析比较。
三、实验结果与分析1. 节水灌溉效果通过实验,节水灌溉系统在保证作物正常生长的前提下,显著降低了灌溉水量。
与传统灌溉方式相比,节水灌溉系统可节约灌溉水量30%以上。
2. 作物生长状况实验结果显示,节水灌溉作物生长状况良好,与常规灌溉作物相比,节水灌溉作物产量提高了10%以上。
灌水法密度试验仪的试验方法是怎样的
灌水法密度试验仪的试验方法是怎样的前言灌水法密度试验仪是一种常见的孔隙率测试仪器,适用于土壤密度和孔隙率的测试。
在实际测试中,正确的操作方法可以保证测试数据的准确性和可靠性。
本文将详细介绍灌水法密度试验仪的试验方法。
试验目的灌水法密度试验仪的试验目的是测量土壤的干密度和饱和密度,并通过计算得出土壤的孔隙率,为土壤工程设计提供基础数据。
试验方法的正确执行可以保证测试结果准确可靠。
试验原理灌水法密度试验仪的试验原理是通过测量土壤体积和质量的变化,推算出土壤的干密度和饱和密度。
在测试过程中,操作人员需要灌入一定量的水,使水分充分渗透到样品中,测量水的体积和质量的变化,然后按照一定的计算公式计算出土壤的干密度和饱和密度。
试验步骤1. 准备工作1.检查试验仪器的工作状态,确认试验仪器无故障和损坏。
2.清洗试验仪器及相关配件,保证清洁卫生。
3.称取土样的质量,并记录质量值。
2. 操作步骤1.在试验仪的量杯中加入一定量的水,并记录加入水的质量和体积值。
2.将干土样置于试验筒中,并记录土样质量值。
3.将试验筒放入浸润容器中,浸润时间为24小时,使土样充分吸收水分。
4.从浸润容器中取出试验筒,用细丝锥挑除土样表面的气泡并记录试验筒重量。
5.把试验筒固定在试验仪器上,并将量杯中的水倒入试验筒中。
6.等待水渗透至土样内部,约20分钟后测量水的质量,并记录试验筒+水的质量值。
7.根据试验所用的土样体积和质量计算出土壤的干密度和饱和密度,并求出孔隙率。
3. 结果处理1.根据试验数据计算出土壤的干密度和饱和密度,并计算孔隙率。
2.对试验结果进行检查和分析,确保数据正确可靠。
结论灌水法密度试验仪是一种比较常用的土壤密度和孔隙率测试仪器。
正确的试验操作方法和数据处理能够保证测试结果的准确性和可靠性。
在使用灌水法密度试验仪时,操作人员应按照正确的试验步骤进行操作,并严格控制每个试验的操作参数,以保证测试数据的有效性。
灌区灌溉管理的监测与评估方法
灌区灌溉管理的监测与评估方法灌区灌溉管理的监测与评估方法可以帮助我们更好地了解和优化灌区的水资源利用效率,提高农田的产量和农业系统的可持续性发展。
在本文中,我将介绍一些常见的灌区灌溉管理的监测与评估方法,以帮助您更全面地了解并应用于实际工作中。
一、水量监测与评估:1. 水位监测:通过安装水位传感器等设备监测灌溉渠道、湖泊或水库等水体的水位变化。
可以实时掌握水体的水量变化情况,为合理规划灌溉提供参考。
2. 流量监测:采用流量计等设备测量灌溉渠道中的水流量,以便准确掌握供水情况和消耗情况。
通过与灌溉计划进行对比,评估灌溉效果和供水效率。
3. 土壤含水量监测:利用土壤含水量传感器等设备测量灌区土壤的水分含量,及时了解土壤水分变化情况。
根据测量结果,调整灌溉计划,提高水资源的利用效率。
二、灌溉效果监测与评估:1. 农田水分平衡法:通过监测农田灌溉前后的土壤含水量变化、降雨量、蒸散发量等数据,计算农田的水分平衡,评估灌溉效果和水分利用率。
2. 植物蒸腾监测:通过测量农田植物的蒸腾速率,了解作物对水分的需求和利用情况。
结合土壤含水量监测数据,评估灌溉计划的科学合理性。
3. 土壤盐分监测:定期测量农田土壤中的盐分浓度,评估灌溉水质和土壤盐分累积情况。
根据测量结果,调整灌溉水质和水量,防止土壤盐碱化。
三、灌区水资源评估与管理:1. 水资源量评估:通过调查统计灌区水库、湖泊的蓄水量及入库流量、出库流量等数据,评估灌区供水能力和水资源的可持续利用情况。
2. 水资源利用效率评估:通过计算农田单位面积的灌溉用水量和作物产量的关系,评估灌区水资源利用效率,并提出优化建议。
3. 灌溉用水计量管理:利用计量设备对灌溉用水进行精确测量和记录,实现对水资源的合理配置和管理,防止水资源浪费和滥用。
四、数据分析与模型建立:1. 基于GIS的空间分析:利用地理信息系统(GIS)技术,综合利用影像、地理、气象等数据进行空间分析,评估灌区的水资源利用状况和可能存在的问题。
灌溉制度试验报告模板
灌溉制度试验报告一、前言为了提高我国农业灌溉水利用效率,优化灌溉制度,降低农业用水成本,提高作物产量和水分利用效率,我们进行了灌溉制度试验。
本报告总结了试验过程中的各项指标、数据及分析结果,为今后灌溉制度的改进和推广提供科学依据。
二、试验目的1. 研究不同灌溉制度对作物产量和水分利用效率的影响;2. 探讨灌溉制度对土壤水分、土壤肥力和作物生长状况的影响;3. 优化灌溉制度,提高农业灌溉水利用效率。
三、试验地点与时间1. 试验地点:XX地区农业科技试验示范基地;2. 试验时间:20XX年4月至20XX年10月。
四、试验材料与方法1. 试验作物:小麦、玉米;2. 灌溉设备:水泵、滴灌带、喷灌设备等;3. 试验方法:采用大田试验和室内试验相结合的方法,设置不同灌溉制度处理组和对照组,对比分析各项指标。
五、试验结果与分析1. 不同灌溉制度对作物产量的影响通过对比不同灌溉制度处理组和对照组的小麦和玉米产量,发现灌溉制度对作物产量具有显著影响。
适量灌溉可以提高作物产量,过多或过少的灌溉都会导致产量下降。
具体来说,滴灌处理的小麦和玉米产量均高于喷灌和漫灌处理,说明滴灌制度有利于提高作物产量。
2. 不同灌溉制度对水分利用效率的影响通过监测土壤水分变化和作物生育期耗水量,分析不同灌溉制度下的水分利用效率。
结果表明,滴灌制度下的水分利用效率最高,喷灌次之,漫灌最低。
适量灌溉可以提高水分利用效率,过多或过少的灌溉都会导致水分浪费。
3. 不同灌溉制度对土壤水分、土壤肥力和作物生长状况的影响通过对不同灌溉制度处理组的土壤水分、土壤肥力和作物生长状况进行监测和分析,发现滴灌制度有利于保持土壤水分平衡,提高土壤肥力,促进作物生长。
喷灌和漫灌处理在土壤水分和土壤肥力方面表现较差,对作物生长产生一定不利影响。
六、结论与建议1. 结论通过本次试验,我们得出以下结论:(1)灌溉制度对作物产量和水分利用效率具有显著影响,适量灌溉可以提高作物产量和水分利用效率;(2)滴灌制度有利于保持土壤水分平衡、提高土壤肥力和促进作物生长;(3)喷灌和漫灌制度在土壤水分、土壤肥力和作物生长方面表现较差。
灌溉法实验报告
灌溉法实验报告灌溉法实验报告引言:灌溉是农业生产中不可或缺的一环,它对于提高农作物的产量和质量起着重要的作用。
在本次实验中,我们采用了不同的灌溉方法进行比较和分析,以期探索最适合农作物生长的灌溉方式。
材料与方法:我们选择了一块相同土壤条件的试验田,将其分为四个区域,分别采用了滴灌、喷灌、渗灌和传统洪灌四种不同的灌溉方式。
每种灌溉方式的灌溉量、灌溉频率和灌溉时间均进行了统一的调整。
结果与讨论:1. 滴灌方式:滴灌是一种逐滴给植物供水的方式,它能够准确地将水滴送到植物根部,避免了水分的浪费。
在实验中,我们发现滴灌方式能够有效地提高农作物的生长速度和产量。
这是因为滴灌方式能够保持土壤湿度的稳定,提供恒定的水分供给,使作物的根系能够更好地吸收养分。
2. 喷灌方式:喷灌是通过喷头将水雾状喷洒到农田中,使水分均匀分布在土壤表层。
与滴灌相比,喷灌方式的优势在于能够覆盖更大的面积,适用于农作物的整体生长。
然而,在实验中我们发现,喷灌方式在水分利用效率上不如滴灌方式高,也容易造成土壤表面的水分蒸发。
3. 渗灌方式:渗灌是通过地下渗漏的方式将水分输送到植物根系附近。
这种方式能够减少水分的蒸发和浪费,提高水分利用效率。
在实验中,我们观察到采用渗灌方式的农作物根系更加发达,生长更加健壮。
这是因为渗灌方式能够使水分渗透到土壤深层,促进根系的生长。
4. 传统洪灌方式:传统的洪灌方式是将水直接泼洒到农田上,让水分自由流动。
在实验中,我们发现传统洪灌方式虽然简单,但是容易造成水分的浪费和土壤的侵蚀。
此外,洪灌方式还会导致土壤中的养分流失,对农作物的生长产生不利影响。
结论:通过本次实验,我们得出了以下结论:1. 滴灌方式是最为高效的灌溉方式,能够提供恒定的水分供给,促进农作物的生长和产量。
2. 喷灌方式适用于大面积农田的灌溉,但水分利用效率相对较低。
3. 渗灌方式能够减少水分的浪费,促进根系的生长和发育。
4. 传统洪灌方式不利于水分和养分的保持,对农作物的生长影响较大。
灌溉水利用率测定技术导则
灌溉水利用率测定技术导则
灌溉水利用率测定技术导则旨在提供测定灌溉水利用率的一般原则和方法。
以下是一些建议的测定技术:
1.土壤水分监测:使用土壤湿度传感器等设备定期监测土壤水
分含量,以确定植物根区的水分状况。
这可以帮助决定何时进行灌溉以及灌溉的量和频率。
2. 水流计量:安装水表或水流计等设备,精确测量灌溉水的用量。
这可以提供准确的水流数据,帮助评估灌溉用水的效率。
3. 蒸发计算:通过测量蒸发量来估计灌溉水的蒸发损失。
可以使用蒸发皿、蒸发计等设备进行测量。
4. 水分平衡法:通过测量土壤水分变化和作物蒸腾损失,计算灌溉系统的水分平衡。
这可以提供有关植物水分需求和灌溉用水效率的信息。
5. 引用ET0方法:ET0指标是标准蒸发逆境(Evapotranspiration)的估算值,可用作灌溉需求的近似值。
可以使用气象站或ET0模型进行测算。
6. 遥感技术:利用卫星遥感数据和图像,测定植被覆盖度和植物生长状况,从而评估灌溉水利用率和植物对水分的利用效率。
7. 数据记录和分析:记录和分析灌溉系统的相关数据,包括灌溉用水量、土壤湿度、蒸发量等,以评估灌溉效果和改进对策。
请注意,以上技术仅作为一般指南,实际的测定技术需根据具体情况和资源条件进行选择和应用。
此外,利用多种技术相互验证和综合分析,可以更准确地评估灌溉水利用率。
灌溉均匀度的测试方法
灌溉均匀度的测试方法“哇,这浇花的喷头咋有的地方水多,有的地方水少呢?”我跟小伙伴们在花园里玩耍的时候,看到园丁伯伯在浇花,忍不住发出了这样的疑问。
小伙伴们也都围了过来,七嘴八舌地讨论起来。
嘿,你们知道吗?其实这就涉及到一个叫灌溉均匀度的问题。
那啥是灌溉均匀度呢?简单来说,就是看水在灌溉的时候是不是均匀地洒在每一个地方。
要是不均匀,有的地方旱死,有的地方又被水淹了,那可就糟糕啦!那怎么测试灌溉均匀度呢?听我慢慢道来。
首先呢,咱得找一块要测试的地儿,就像咱做实验要有个场地一样。
然后在这块地上放上一些小杯子或者小罐子,间隔着放,就像棋盘上的棋子一样。
接着打开灌溉设备,让水哗哗地流。
等浇了一会儿后,赶紧去看看那些小杯子里有多少水。
这就好比我们在玩一个找宝藏的游戏,每个小杯子里的水就是宝藏,我们要看看宝藏是不是分布得均匀。
这里面可有不少注意事项呢!放小杯子的时候一定要放得整齐,不然你咋知道哪个地方水多哪个地方水少呢?还有哦,浇水的时间不能太长也不能太短,太长了浪费水,太短了又测不准。
这就像我们考试的时候,时间得把握好,不然成绩就不准确啦!那灌溉均匀度的测试有啥用呢?用处可大啦!比如说在农田里,如果灌溉不均匀,有的庄稼长得好,有的庄稼长得差,农民伯伯可就亏大了。
在花园里呢,如果不均匀,有的花长得漂亮,有的花却枯萎了,多难看呀!这就像我们分糖果,要是分得不匀,有的小朋友开心,有的小朋友就不开心啦!我给你们讲个实际案例吧。
有一次,我们学校的小花园里的花有的长得特别好,有的却快死了。
老师就带着我们一起去测试灌溉均匀度。
结果发现,原来是有个喷头坏了,水都往一个地方喷。
我们赶紧告诉了园丁伯伯,他修好了喷头,后来小花园里的花就都长得漂漂亮亮的啦!所以说呀,灌溉均匀度的测试真的很重要。
我们要像爱护自己的宝贝一样,关注灌溉均匀度,让每一棵植物都能喝到足够的水,茁壮成长。
这样我们的世界才会变得更加美丽。
农田灌溉水质监测操作规程
农田灌溉水质监测操作规程一、前言农田灌溉是保障农作物顺利生长的重要环节,而水质的监测则是确保农作物健康生长的关键。
农田灌溉水质监测操作规程是为了提高灌溉水质的监测标准化和规范化水平,以保护农作物生长环境和农产品质量,提高农田灌溉水源的可持续利用性。
二、监测目的农田灌溉水质监测的目的是评估农田灌溉水的适用性,确保灌溉水的质量符合农作物生长的需求,防止因污染物超标而对农作物造成损害。
三、监测内容农田灌溉水质监测主要包括以下方面:1. 主要污染物监测:对水源中的重金属、有机物、氮、磷等主要污染物的含量进行监测,确保水中的污染物浓度不超过国家规定的限值。
2. pH值和溶解氧监测:监测水源中的pH值和溶解氧含量,确保水体的酸碱度和氧气含量适宜,以维持农作物的正常生长。
3. 微生物监测:检测水源中的细菌、病毒等微生物数量,以确保灌溉水不会对农作物和人体健康造成潜在威胁。
四、监测方法1. 采样点的选择:根据农田灌溉水源的类型和布局,合理选择采样点,确保能够代表整个灌溉系统的水质情况。
2. 采样方法:使用专用采样瓶进行采样,避免污染和损失,并确保采样量足够。
3. 采样频率:根据农田灌溉的季节特点和水源的变化情况,制定合理的采样频率,以确保监测结果的准确性和代表性。
4. 实验室分析:将采样瓶送往专业化实验室进行分析,选择合适的分析方法和仪器设备,确保结果准确可靠。
五、监测结果的评估1. 数据分析:通过对监测数据进行统计和分析,评估水质是否满足农作物生长的要求。
2. 结果解释:将监测结果进行解读和说明,确保农田灌溉水质是否达到标准,并提出改进灌溉水质的方案。
3. 报告编制:依据监测结果和解释,编制监测报告,提供给农户和相关部门参考和决策。
六、监管和管理1. 监管机构:设立专门的农田灌溉水质监测部门,负责对农田灌溉水质进行监管和管理,定期检查和评估灌溉水的质量。
2. 惩处措施:对于污染灌溉水质的农户,按照国家相关法律法规予以处罚,并要求其采取整改措施,以保障农作物生长环境的健康。
如何进行灌溉工程测量与设计
如何进行灌溉工程测量与设计灌溉工程是农业生产中一项非常重要的工作,它通过科学合理的灌溉方式,为农田提供了足够的水源,保证了农作物的生长和发展。
而灌溉工程的测量与设计是确保灌溉系统运行正常和高效的关键步骤之一。
本文将从灌溉工程测量的目的与方法、设计原则与步骤等方面进行论述,以帮助读者更好地理解如何进行灌溉工程测量与设计。
测量是灌溉工程设计的前提和基础,它的目的是确定灌溉系统中的水源和水流状况,以便为设计提供准确的数据依据。
测量可以分为地面测量和地下测量两种。
地面测量是通过直接观测和测量地面上的设施和要素来获取相关数据。
常见的地面测量方法包括经纬仪测量、全站仪测量和GPS测量等。
经纬仪测量是利用经纬仪测量地点的经度和纬度,确定基准点和测量点的位置。
全站仪测量是利用全站仪测量地点的坐标和高程,确定地面设施的位置和高度。
GPS测量是利用全球卫星定位系统测量地点的坐标和高程,同样可以用于确定地面设施的位置和高度。
地下测量是通过观测和测量地下水源和水流状况,以获取相关数据。
常见的地下测量方法包括井口测量、孔隙水位测量和水质分析等。
井口测量是通过测量井口的水位来确定地下水位的高低,进而判断井水的含水量和供水能力。
孔隙水位测量是通过在沉积物中安装孔隙水位计,测量孔隙水位的高低,以推测地下水源的供水能力和水质。
水质分析是通过测量地下水的PH值、溶解氧、盐度和温度等参数,判断地下水的优劣和适用性。
测量所得的数据是灌溉工程设计的基础,可以通过多种软件和工具进行数据处理和分析。
常见的数据处理软件包括CAD、GIS和统计软件等。
CAD软件可以将测量所得的地面和地下要素绘制成平面图和剖面图,形成直观的设计效果。
GIS软件可以将测量所得的地理坐标和属性数据融合,生成空间分布图和统计结果,方便进行区域规划和资源配置。
统计软件可以对测量所得的数据进行数学和统计分析,包括趋势分析、相关性分析和回归分析等,为决策提供科学依据。
灌溉工程设计是在测量基础上,根据灌溉需求和现实条件,制定科学合理的方案和计划,以保证灌溉系统运行的正常和高效。
灌溉试验测定方法与仪器设备
转换系数 无 无
62.428 1
12.0 30.0 100.0
•标准计数的测定
标准计数是探头屏蔽匣内持常数的高密度氢原子与中子源 放射的快中子碰撞后的慢中子计数,由于碰撞是随机的,因此 标准的慢中子数也是随机的。它是任何情况下进行中子仪测定 的第一步。
CPN-503中子仪的测定方法是将中子仪坐于防护箱盖的 方形槽,打开开关后,在预先选择的时间内显示读数,记下读 数后,重新启动开关就可以重新获得读数,一般读取10次求出 平均值。
烘干法优点: 精确,仪器测定法常用取土烘干法来标定。 缺点:比较费劲,测定速度慢。
注意事项:拣出石子、植物的根;取样地点不同造成结果的差异。
2、中子仪测定法
中子法是目前测定土壤含水量较先进的方法之一。此方 法不用取样,不扰动土壤,不受水分物理状态(如冰冻、结 晶水)的影响,铝导管埋好后,可以长期使用,测量速度快。 缺点是不能测定表层土壤水分,精度稍差,0-20cm的土壤水 分最好用烘干法或TDR法,而且由于使用放射性元素需谨慎 操作。
②各联结处要保证接牢,以防漏气。
③采用暗埋式时,调试完了之后要填土,填土要仔细,切勿 将联结处拉断。
•调试
①往水银槽内注入水银,约占水银槽容积的2/3,并调节观测 板水平。
②无气水制作:将当地的水煮沸约3分钟之后注入容器中(如 医用盐水瓶)加盖密封,冷却后即可使用,随制随用。 ③注水除气处理:注水除气处理是张力计调试的关键步骤。
各种放置形式都可以给出探针长度的平均含水量。
注意:探针与土壤必须密切接触。
缺点: 可埋式的探针测定时有时出现读数为0的状况,有可 能因土壤失水收缩,使得土壤与探针接触不良所致。
(2)管式TDR土壤水分测定仪
如德国产的TRIME-IPH管式土壤含水量测试仪。利用 TDR原理,根据探测器发出的电磁波在不同介电常数物质中 的传输时间的不同,计算出被测物含水量。
灌溉技术实验报告
一、实验目的1. 了解不同灌溉技术对作物生长的影响;2. 探究节水灌溉技术的节水效果;3. 评估不同灌溉技术在农业生产中的应用价值。
二、实验材料1. 作物:玉米、小麦、棉花等;2. 灌溉设备:喷灌机、滴灌设备、微喷灌设备、漫灌设备等;3. 实验场地:农田、温室等;4. 实验数据记录表格。
三、实验方法1. 实验分组:将实验地划分为若干个小区,每个小区采用不同的灌溉技术;2. 实验设计:根据作物需水量、生长周期等因素,制定合理的灌溉方案;3. 实验实施:按照设计方案,进行灌溉操作;4. 数据记录:记录各小区的灌溉量、作物生长状况、产量等数据;5. 数据分析:对实验数据进行分析,比较不同灌溉技术的效果。
四、实验结果与分析1. 不同灌溉技术对作物生长的影响(1)喷灌技术:喷灌技术具有灌溉均匀、节水等优点,但容易造成水分蒸发和土壤侵蚀。
实验结果显示,喷灌技术在玉米、小麦等作物生长初期具有一定的促进作用,但在生长后期,由于水分蒸发量大,导致作物生长受到抑制。
(2)滴灌技术:滴灌技术将水分直接输送到作物根部,节水效果显著。
实验结果显示,滴灌技术在玉米、小麦、棉花等作物生长过程中,对作物生长具有显著的促进作用,且节水效果明显。
(3)微喷灌技术:微喷灌技术通过微喷头将水分均匀喷洒到作物周围,具有节水、灌溉均匀等优点。
实验结果显示,微喷灌技术在玉米、小麦、棉花等作物生长过程中,对作物生长具有显著的促进作用,且节水效果明显。
(4)漫灌技术:漫灌技术是将水均匀地漫灌到作物周围,但节水效果较差。
实验结果显示,漫灌技术在玉米、小麦等作物生长初期具有一定的促进作用,但在生长后期,由于水分蒸发量大,导致作物生长受到抑制。
2. 节水灌溉技术的节水效果实验结果显示,滴灌技术和微喷灌技术在节水方面具有显著效果。
滴灌技术每亩地节水80立方米,微喷灌技术节水效果略低于滴灌技术,但也能达到较好的节水效果。
3. 不同灌溉技术在农业生产中的应用价值(1)滴灌技术:滴灌技术在节水、提高作物产量、改善土壤环境等方面具有显著优势,适用于水资源短缺、土壤质地较差的地区。
灌溉试验规范
灌溉试验规范灌溉试验是农业科学研究中常用的一种测试方法,用于验证灌溉设备的效果及优化灌溉方案。
为了确保试验的科学性和可靠性,需要制定灌溉试验规范,以下是一份参考规范。
一、试验目的1. 验证灌溉设备的性能和水平。
2. 评估灌溉方案的有效性和经济性。
3. 提取指导农业生产的科学数据。
二、试验设计1. 选择试验区域:根据研究目的和试验要求,在适宜的农田中选择试验区域。
2. 划定试验区域:试验区域的划分应符合科学原则,且需要预留一定的控制区域。
3. 确定试验组和对照组:试验组按照不同的灌溉方案设置,对照组则采用传统的灌溉方式。
4. 随机化安排:试验区域和组别的安排需要采用随机化原则,以避免人为干扰。
5. 试验重复:为了提高试验的可靠性,需要进行多次试验重复。
三、试验方案1. 灌溉方式:确定不同试验组和对照组的灌溉方式,如定量喷灌、滴灌、地面灌溉等。
2. 灌溉水量:根据试验区域的土壤类型和作物需水量,设定不同试验组和对照组的灌溉水量。
3. 灌溉频率:根据试验区域的气候条件和作物生长周期,设定不同试验组和对照组的灌溉频率。
4. 灌溉时间:确定不同试验组和对照组的灌溉时间,如早晨、中午、傍晚等。
5. 试验指标:选择适当的试验指标,如土壤含水量、作物生长情况、产量等。
四、试验操作1. 准备工作:提前清理试验区域,保证试验的独立性和可比性。
2. 灌溉过程:按照试验方案和标准操作,进行试验组和对照组的灌溉工作。
3. 监测记录:定期监测和记录试验区域的土壤含水量、作物生长情况等指标。
4. 数据统计:对试验数据进行统计分析,评估不同试验组和对照组的差异性。
5. 结果分析:根据试验结果,进行科学分析和解释,得出相应的结论。
五、试验要求1. 试验者应具备相关的农业科学和实验技术知识。
2. 试验操作应遵循科学原则和安全规范。
3. 试验过程中严禁人为操作失误和不当干扰。
4. 试验数据应真实可靠,并进行合理的统计处理。
5. 试验结果应客观准确,能够得出科学的结论。
土壤和灌溉水PH值,EC值和TDS值的检测方法
土壤和灌溉水PH值,EC值和TDS值的检测方法各位朋友,大家好!这一期,我们讲一下检测方法。
在讲检测方法之前,我们先了解一下采样的方法。
灌溉水的采样很简单,就是把平常用的灌溉水,装到干净的容器里就行。
主要讲一下土壤的采样。
原则上是一块连片的地,只需要采一次样品。
如果有特殊情况,比如一大块地总有一片每年都长不好。
可以另外单独采样。
一个样品要分东西南北和中间踩5~6个点。
要踩地面以下20~50cm的土样。
把5~6个点踩的土样充分均匀的混合。
然后称取200g左右晾干备检。
需要的检测设备检测笔,电子克称,玻璃杯或广口玻璃瓶两个,过滤纸,精确试纸(Ph值复检用),记录用的笔和笔记本,还有蒸馏水。
如图这些设备,购物平台上都可以买到。
首先称取50g土壤样品,倒入玻璃杯,再称取100g蒸馏水,倒入放土壤样品的杯子。
充分搅拌30分钟左右,让土壤在水中充分的溶解。
然后静置一段时间,一直到出现上清液。
用过滤纸把上清液过滤到另一个杯子里。
然后用检测笔分别检测PH值,EC值,和TDS值。
按照所显示的数值做好记录。
需要注意的是Ph值直接记录就行。
Ec值和tds值要乘以2,再做记录。
灌溉水的检测就简单多了。
检测笔直接检测,记录数值就行了。
朋友们,这一期就讲到这里。
如还有不方便检测的朋友,可以私信我把样品寄过来。
我免费给大家检测。
下一期,我们来了解一下,如果检测结果发现不合理,我们该如何调理土壤。
欢迎大家关注,讨论和转发,谢谢!。
灌溉工程测量方案
灌溉工程测量方案一、前言灌溉工程是农业生产中不可或缺的一部分,它直接影响着作物的生长和产量。
而对于灌溉工程的测量工作,是确保灌溉系统正常运行的基础,同时也可以提高灌溉的效率和节约水资源。
因此,本文将结合实际情况,提出灌溉工程测量方案,旨在保障灌溉系统的正常运行和提高灌溉效率。
二、测量对象本测量方案主要针对农田灌溉工程中的灌溉系统进行测量,包括灌溉管道、喷灌头、水泵等相关设备。
三、测量原则1.准确性原则:测量数据要准确无误,确保可靠。
2.实用性原则:测量方法要简化、方便易行。
3.经济性原则:测量成本要尽量减少,充分利用现有条件。
四、测量内容及方法1.灌溉管道的测量a. 测量目的:测量灌溉管道的敷设情况和长度。
b. 测量方法:采用全站仪、测量轮等工具进行测量,测量管道的长度和直线距离,并记录下来。
2.喷灌头的测量a. 测量目的:测量喷灌头的位置和喷灌范围。
b. 测量方法:采用全站仪或GPS进行测量,确定喷灌头的位置和喷射范围,并记录下来。
3.水泵的测量a. 测量目的:测量水泵的位置和功率。
b. 测量方法:通过测量距离和角度,确定水泵的位置,同时使用功率计测量水泵的功率。
4.水源地的测量a. 测量目的:测量水源地的水位和水质。
b. 测量方法:使用水位计测量水源地的水位,取水样送至实验室检测水质。
五、测量结果的处理与分析1.灌溉管道的测量结果处理与分析:对管道长度和直线距离进行核对,确保数据准确无误。
2.喷灌头的测量结果处理与分析:对喷灌头的位置和喷射范围进行核对,确保喷灌范围覆盖完整。
3.水泵的测量结果处理与分析:对水泵的位置和功率进行核对,确保水泵正常运行。
4.水源地的测量结果处理与分析:对水源地的水位和水质进行核对,确保水源地的供水条件良好。
六、测量报告将以上测量结果整理成测量报告,并进行归档保存,以备日后查阅。
七、测量后的工作1.根据测量结果对灌溉系统进行调整和改进,保障灌溉系统正常运行。
2.定期对灌溉系统进行维护和保养工作,保持灌溉系统的良好状态。
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中子水分仪测定的相对计数率(Ri/Rs=R)与土壤含水量 之间的标定关系主要受下列因素的影响:通路管材料和种类、 土壤容重、土壤化学成分。当中子水分仪在不同类型土壤上测 定时就不能使用同一条标定直线,标定中子水分仪已经有3种 方法:样本法、剖面湿润法、双探管-γ 密度计结合法。
中子水分仪的标定关系为:
(二)土壤容重的测定
土壤容重,是指土壤在自然结构状态下单位体积土壤的重 量。以克/厘米3或吨/米3表示。 土壤容重数值本身可以做为土壤肥力指标之一。一般讲土 壤容重小,表明土壤比较疏松,孔隙多,保水保肥能力强。反 之,土壤容重大,表明土体紧实,结构性差,孔隙少,耕性、 透水性、通气性不良,保水能力差。 土壤容重是计算田间灌水量、作物耗水量不可缺少的参数 之一。 土壤容重还可以用来计算土壤的孔隙率和空气含量,换算 土壤中相对含水率和计算土层中养分的基本的数据。测定土壤 容重的方法一般采用环刀法。
测定原理:
利用中子热化原理,快中子源发出的中子在遇到氢原 子后,失去部分动能转化成慢中子,仪器根据测出的慢中子 数量计算出被测物含水量。
组成:
•探头:由快中子源(50毫居里镅-241/铍源)、一个慢中子 检测器及探头屏蔽匣 •计数器、液晶显示器:监测被测物散射的慢中子通道
操作步骤:
测定导管的安装 •测定导管的安装 选择直立的、薄壁(0.03㎝)的,管径略大于中子源探 头的管材,截成所需的长度,管底密封并略呈锥形以便入土, 管口的密封盖要便于装卸。用专用土钻垂直打孔,导管周围 灌泥浆填实。一般在测坑的对角线上埋设2根导管,管口高于 地面10cm左右。 中子仪检查 标定 田间测定
关系,又不大受温度和压力的影响,因此,它已成为土壤水分
测定的一项重要的新工具,得到了国际上的公认。TDR的另一 个用途是通过测定土壤电导率而测出总盐量。 近年来国内外开发了不同类型的利用TDR原理测定土壤 水分的仪器。
(1)探针型的TDR测定仪
早期有代表性的仪器:TRASE多点土壤水分监测仪
原理:
• 创建新的测量文件 点击NEW新建文件名,然后选择储 存位置 IPAQ File Store。然后点击Ok。
•创建测量地点的名称 点击Meas.下的New创建测量地点的 名称。点击Del是删除测量地点文件。 然后点击Meas.出现下面的界面。
•测定
点击Meas.出现右面的界面,然后点击Start开始测定,等 待11秒后出现测定结果。 然后点击OK储存数据。 然后把探头放在下一 层次再按上面的步骤 进行测定。
单位时间(16秒)内的计数值 计数比(计数值/标准数) 每立方英尺土壤中,水的磅数 每立方厘米土壤中,水的克数 每英尺深的土壤中,水的英寸数 每30厘米深的土壤中,水的厘米数 水的百分容积
•标准计数的测定
标准计数是探头屏蔽匣内持常数的高密度氢原子与中子源 放射的快中子碰撞后的慢中子计数,由于碰撞是随机的,因此 标准的慢中子数也是随机的。它是任何情况下进行中子仪测定 的第一步。 CPN-503中子仪的测定方法是将中子仪坐于防护箱盖的 方形槽,打开开关后,在预先选择的时间内显示读数,记下读 数后,重新启动开关就可以重新获得读数,一般读取10次求出 平均值。 •标定
4301/4302中子仪 (美国产)
3、张力计法
张力计是测定土壤吸力的一种仪器。张力计又叫土壤湿度计、 负压计等。
•原理
当陶土头插入被测土壤后,管中的纯自由水便通过多孔陶 土壁与土壤水建立水力联系。由于仪器中自由水的势值总是 高于非饱和土壤水的势值,因而管中的水很快流向土壤,并 在管中形成负压。随之,该负压值便由与管相连通的压力计 表示出来。当仪器内外的势值达到平衡时,由压力计表示的 负压就能测得土壤水(陶土头处)的吸力值。
s
键盘布局:
CPN CORP
Model DR
湿密度 干密度 单位 记录 时间 调出 标准数
水分 标定 打印 格式
启动
清除
跳步
输入
项目
湿密度:D-WET 干密度:D-DRY 单位:UNIT 记录:LOG 项目:MENU 时间:TIME 调出:RCL 标准计数:STD
水分:WATER 标定:CALIB 打印:PRINT 格式:FMT
组成:
•T3管状探头:圆柱式探头外包PVC 塑料外壳,四个弹性铝条为TDR波 导体 •P3表层探头:三柱插针式 •FM水分表:可离线式读出探头水 分测量值 •探管:由TECANAT塑料制成 n 长度:最大3米 n 内径:42毫米 n 外径:44.3毫米
读数表(存储器、采集器)
•操作步骤:
选点钻孔埋管 安装软件 田间测定 下载数据
层)
可埋式探针的埋设: TDR探针在土壤剖面中可垂直放置、水平安放或任意放置, 各种放置形式都可以给出探针长度的平均含水量。 注意:探针与土壤必须密切接触。
缺点: 可埋式的探针测定时有时出现读数为0的状况,有可 能因土壤失水收缩,使得土壤与探针接触不良所致。
(2)管式TDR土壤水分测定仪
如德国产的TRIME-IPH管式土壤含水量测试仪。利用 TDR原理,根据探测器发出的电磁波在不同介电常数物质中 的传输时间的不同,计算出被测物含水量。
注意事项:拣出石子、植物的根;取样地点不同造成结果的差异。
2、中子仪测定法
中子法是目前测定土壤含水量较先进的方法之一。此方 法不用取样,不扰动土壤,不受水分物理状态(如冰冻、结 晶水)的影响,铝导管埋好后,可以长期使用,测量速度快。 缺点是不能测定表层土壤水分,精度稍差,0-20cm的土壤水 分最好用烘干法或TDR法,而且由于使用放射性元素需谨慎 操作。
③注水除气处理:注水除气处理是张力计调试的关键步骤。
负压计在使用前要检查,连通管各部分应密封良好,充满无 气水后,管中气泡应排出干净。 缺点:测定范围较窄(0-0.8bar)。
2500S电子张力计
(法国)
Soilspec电子张力计 (澳大利亚)
电信号张力计(美国)
4、TDR法
时域反射仪(TDR)是80年代发展起来的快速准确测定 土壤容积含水量的仪器,它可以定点定位地、周期反复地测定 土壤容积含水量的变化。由于它具有许多优点,如无核辐射, 与称重法测定土壤含水量相比,它极其快速,与土壤类型没有
钻孔埋导管
•安装软件:
•Microsoft ActiveSync :通讯软件,实现采集器与PC的连接。 •pilot-control:采集器中控制测定的软件、数据下载软件。
•田间测定
把探头与采集器连接起来,轻 压弹性铝条把探头放入测管中 的所测部位,分层测定。 打开采集器显示屏的开关,点 击屏幕右上角的Start,出现主 菜单,然后点击Trime-pilotcontrol进入测定界面。
TDR是根据探测器发出的电 磁波性和土壤含水率而
设计的。它通过测定电磁脉冲的 传播速度,求出介电常数Ka,再 根据内部Ka与体积含水率θv之间 的标定曲线求出体积含水率θv。
组成:
•主机:电源、电磁波发生器、内存板、显示器和操作控制板 等组成的部分。此外读数LCD显示(256×128),可灵活调整 参数,自带RS232口和多工口 。 •土壤湿度传感器: 波导探头:分表层型 和可埋型(包括带涂
2)各层土壤含水量的换算
把探头下放在适当深度,并按启动START键,就可以取 得数据。在此之前,必须选定单位、时间和标定曲线。各层土 壤的慢中子计数一般取两次读数的平均值( Rs)再求出其与平 均标准计数( Ri )的比值(R),根据θ v =a+b Ri 或θ v=a+bR 求出相应的θ v。 CPN503DR中子仪
土壤容积含水率=土壤重量含水率×土壤容重
土壤相对含水率(%)=土壤含水率/田间持水量
在灌溉试验中土壤水分控制的上、下限常用土壤相对含水率 表示。
土壤含水率的测定一般采用烘干法、中子仪、张力计和TDR 法测定。
1、烘干测定法
仪器设备:
土钻、铝盒(已知重量和编号)、烘箱、 剖面刀和电子天平(或分析天平)
• 数据的下载 通过连线把采集器与计算机连接起来。然后点击PC-PilotControl。
CMP管式土壤水分测试仪(美国)
•探头:圆柱式 •读数表:可随时读出探头水分测量值, 并存储和下载数据。 •探管:由PVC塑料制成,成本低。 •土钻直径1.75 inches (44.45 mm),探管 内径2.00 inches (50.8mm) 外径:60mm •重复性:±0.24%Vol. •测量范围: 0 - 60%Vol. •探头测量有效区域:4“(101.6mm)高, 直径10”(254mm)圆组柱体的平均含水量。 •可存储10000个数据 •自动记录测量时间和日期 •超大液晶屏显示
•分类
U型水银负压计、机械指针式张力计、电信号张力计。
1、水柱型
2、水银柱型
3、负压表型
水柱型:测点处土壤水基质势 m z 水银柱型: m z 13.6z HG 负压表型:
m wp z
张力计测头的埋没方式:直插式、斜插式和暗埋式三种
•安装 ①安装张力计测头时,先在孔中注入泥浆,以保证陶土头与 周围土体之间的紧密接触。 ②各联结处要保证接牢,以防漏气。 ③采用暗埋式时,调试完了之后要填土,填土要仔细,切勿 将联结处拉断。 •调试 ①往水银槽内注入水银,约占水银槽容积的2/3,并调节观测 板水平。 ②无气水制作:将当地的水煮沸约3分钟之后注入容器中(如 医用盐水瓶)加盖密封,冷却后即可使用,随制随用。
启动:START 清除:CLEAR
跳步:STEP 输入:ENTER
显 示 READY • l
作
用
说明探测针准备好操作 左下角的小数点表示电源电压低于正常值 左面字符显示棒状,键盘无作用,表示截 断状态。 含 意 转换系数 无 无 62.428 1 12.0 30.0 100.0
助记符 CT RO PF GC IF CC %V