【摘要】:利用经典统计方法,在试验区冻融期不同种植年限滴灌棉田各土层的土壤含水率的监测数据基础上,对冻融过程中各时期不同种植年限滴灌棉田各土层的含水率的平均值、标准差进行计算,求出其变异系数,分析在此过程中时间变异特征。不同种植年限的滴灌棉田地块土壤含水率的时间变异性,无明显区别。
利用经典统计方法,在试验区冻融期不同种植年限滴灌棉田各土层(0~140cm)的土壤含水率的监测数据基础上,对冻融过程中各时期不同种植年限滴灌棉田各土层的含水率的平均值、标准差进行计算,求出其变异系数,分析在此过程中时间变异特征。通常对土壤的变异性研究,以变异系数(Cv)来评估,当Cv≤0.1时,称弱变异性,0.1≤Cv≤1为中等变异性,则各个不同种植年限的土壤含水率的变异系数均小于0.5,属于中等变异性。
随着土层深度的增加,变异性呈现一定的规律性(图8-7)。在20~80cm土层内,空间变异系数较大,在0.3~0.47之间,大于下部土层的变异系数,且一些年份达到最大值,例如,种植年限的为14a的达到最大值0.47,种植年限为7a的达到0.45,表明在此深度范围内土壤水分变化剧烈,为冻融期土壤水分运动的活跃区域。在80~150cm土层范围内,变异系数基本都较小(除种植年限为5a外),在0.26~0.8之间,变异系数明显小于上部土层,表明在此范围内土壤水分的运动变化程度减弱,为冻融期土壤水分运动的非活跃区域。
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图8-7 冻融期土壤水分时间变异性特征
通过变异系数的主要分布范围,按照变异系数的大小所在的主要区间,将土层划分为两个区域,20~80cm土层是冻融影响的关键区域,将此土层厚度确定为冻融关键层。80~150cm土层为冻融期土壤水分运动的非活跃区域,认为是由于上部冻融的影响造成的,属于非关键区域。不同种植年限的滴灌棉田地块土壤含水率的时间变异性,无明显区别。
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