一种作物最佳生长点含水量的测定方法

    公开(公告)号:CN106769628B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710004503.X

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种作物最佳生长点含水量的测定方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中无法准确测定作物最佳生长点含水量的问题。本发明的一种作物最佳生长点含水量的测定方法,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛;步骤二:利用土样测定其饱和含水量ws;步骤三:根据步骤二得到的饱和含水量ws,根据公式得到作物最佳生长点含水量。

    一种土壤质量含水量检测方法

    公开(公告)号:CN106769629B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710005792.5

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种土壤质量含水量检测方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中测量仪器昂贵,测量周期长的问题。本发明的一种土壤质量含水量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛,并均分成两份;步骤二:取第一份土壤,测定多个不同容重土壤下的饱和含水量ws(g g‑1);步骤三:取第二份土壤,测定多个不同容重土壤下的毛管持水量wMC(g g‑1)。

    基于田间持水量的膜下滴灌棉花相对产量估算方法

    公开(公告)号:CN113040015A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110405588.9

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 基于田间持水量的膜下滴灌棉花相对产量估算方法,它涉及一种基于田间持水量的作物相对产量估算方法,属于土壤学‑作物栽培学与耕作学交叉领域。本发明是为了解决现有方法无法定量表征土壤物理性质对作物生长和产量影响的技术问题。方法如下:当土壤灌溉管理水分上限为田间持水量时,籽棉相对产量与田间持水量的关系方程为:Y=1430×(θs‑θfc)‑43 (1)其中,Y为相对产量,θfc为田间持水量,θs为饱和含水量,单位:cm3cm–3,θfc为田间持水量,单位:cm3cm–3。本发明以田间持水量(θfc)为参数指标,提供一种膜下滴灌棉花相对产量的估算方法,解决了土壤物理性质影响作物产量的定量评估问题。

    一种作物最佳生长点含水量的测定方法

    公开(公告)号:CN106680462A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710004323.1

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种作物最佳生长点含水量的测定方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中无法准确测定作物最佳生长点含水量的问题。本发明的一种作物最佳生长点含水量测定方法,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛,并均分成两份;步骤二:利用第一份土壤测定其饱和含水量ws(g kg);步骤三:利用第二份土壤测定其毛管持水量wMC(g kg‑1);步骤四:根据步骤一至三获得的参量,利用公式1计算出间接参数k;步骤五:根据步骤四获得的参量k,利用公式2计算出作物最佳生长点含水量。

    节水灌溉方法以及节水灌溉系统

    公开(公告)号:CN104938301A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510273982.6

    申请日:2015-05-27

    CPC classification number: A01G25/06 A01G25/00

    Abstract: 一种节水灌溉方法,位于地表以下5-10cm铺设用于灌溉水流通的管网系统;在管网系统中分部设置毛细吸水组件,毛细吸水组件设置于地表以下。本发明是在地表以下进行灌溉,水从管路系统中直接进入到土壤,由于不与空气接触,其蒸发量几乎为零,因此,本发明提供的节水灌溉方法其节水效果明显。一种节水灌溉系统,包括管网系统和毛细吸水组件;管网系统包括主管路和分支管,分支管与主管路连接;分支管上开设置有出水孔,出水孔于水平方向上位于分支管最大横截面的下方;毛细吸水组件设置于出水孔上用于将水导出。本发明提供的节水灌溉系统,整个系统设置于地表以下,灌溉用水不在空气中暴露,因此,其蒸发量几乎为零,节水效果明显。

    一种基于土壤环境因素的施肥量计算方法

    公开(公告)号:CN118679927A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410967894.5

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于土壤环境因素的施肥量计算方法,本发明涉及土壤施肥判定技术领域。该基于土壤环境因素的施肥量计算方法,包括以下步骤:S1、确定需要施肥的区域,并从区域内获取未施肥时的土壤样本;S2、对步骤S1中所获取的土壤样本进行检测;S3、选定种植作物种类以及目标产量,并计算出作物生长所需的养分种类以及总量;通过在种植前进行土壤养分分析,了解土壤中各种必需养分的含量,帮助种植人员了解当前土壤的养分状况和植物生长的潜力,并通过当前土壤的养分状况制定合理的施肥计划,避免过量或不足施肥,从而提高作物产量和质量,可以避免不必要的施肥,节约施肥成本,提高经济效益,且能够减少养分流失到地表水和地下水中。

    基于通气孔隙度的籽棉相对产量估算方法

    公开(公告)号:CN113094630A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110404871.X

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 基于通气孔隙度的籽棉相对产量估算方法,它涉及一种基于通气孔隙度的作物相对产量估算方法,属于土壤学‑作物栽培学与耕作学交叉领域。本发明是为了解决现有方法无法定量表征土壤物理性质对作物生长和产量影响的技术问题,本方法:当土壤灌溉管理水分上限有效通气点为θafp=θs-0.1时,籽棉相对产量与土壤通气孔隙度(θap,土壤总孔隙度与田间持水量的差值)的关系方程为:Y=4000×θap‑120,其中,Y为籽棉相对产量(%),θap为土壤通气孔隙度(cm3cm–3)。本发明提供了一种以有效通气点(θafp=θs-0.1)为灌溉上限时基于土壤通气孔隙度的棉花相对产量计算公式,解决了土壤物理性质影响作物产量的定量评估问题。

    一种作物最佳生长点含水量的测定方法

    公开(公告)号:CN106680462B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710004323.1

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种作物最佳生长点含水量的测定方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中无法准确测定作物最佳生长点含水量的问题。本发明的一种作物最佳生长点含水量测定方法,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛,并均分成两份;步骤二:利用第一份土壤测定其饱和含水量ws(g kg);步骤三:利用第二份土壤测定其毛管持水量wMC(g kg‑1);步骤四:根据步骤一至三获得的参量,利用公式1计算出间接参数k;步骤五:根据步骤四获得的参量k,利用公式2计算出作物最佳生长点含水量。

    一种土壤质量含水量检测方法

    公开(公告)号:CN106769629A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710005792.5

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种土壤质量含水量检测方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中测量仪器昂贵,测量周期长的问题。本发明的一种土壤质量含水量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛,并均分成两份;步骤二:取第一份土壤,测定多个不同容重土壤下的饱和含水量ws(g g‑1);步骤三:取第二份土壤,测定多个不同容重土壤下的毛管持水量wMC(g g‑1)。

    一种作物最佳生长点含水量的测定方法

    公开(公告)号:CN106769628A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710004503.X

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明一种作物最佳生长点含水量的测定方法,涉及土壤特征研究领域。本发明为解决现有技术中无法准确测定作物最佳生长点含水量的问题。本发明的一种作物最佳生长点含水量的测定方法,包括以下步骤:步骤一:取风干后的土样过筛;步骤二:利用土样测定其饱和含水量ws;步骤三:根据步骤二得到的饱和含水量ws,根据公式得到作物最佳生长点含水量。

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