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土壤容重的测定.docx

土壤容重的测定

河北工程大学研究生课实验报告

 

垂直一维入渗实验报告

 

一、实验目的和意义

 

观察土壤垂直入渗过程,测定土壤累积入渗量、湿润锋运移距离,根据实测的累积入渗

量计算相应的入渗率;通过土壤入渗实测资料,验证土壤水分运动参量间关系,如累积入渗

量与时间关系、湿润锋运移距离与时间关系、入渗率与时间关系、累积入渗量与湿润锋关系、

入渗率与湿润锋关系等,验证描述垂直一维入渗的常用模型,如考斯加可夫模型(Kostiakov)、

菲利普模型(PhiliP)等;测定实验结束时不同深度的土壤含水量,绘制土壤含水量剖面曲线。

入渗是将地表水与地下水、土壤水联系起来的纽带,是径流形成过程、水循环过程的重

要环节。

垂直入渗是有重力作用的一维入渗,入渗率、累积入渗量和入渗距离(即湿润锋的

位置)是描述入渗过程的重要特征量,针对于具体的入渗边界条件,上述特征量的取得对于

区域产流产沙估算、农田灌溉、农田排水、地下水补给等效果评估有着重要的意义。

 

二、实验原理

实验装置由土柱和马氏瓶组成,土壤吸渗水分,土面上的水分减少,供给水面下降,使

马氏瓶出水口所受外部压力减小,与马氏瓶内部压力差达到马氏瓶灵敏度时,马氏瓶进气口

冒气泡进气,马氏瓶中的水流向土柱,如此反复,马氏瓶定水头自动供给土柱水量。

 

三、实验设备和装置

垂直入渗实验装置形式多样,但都由实验土柱和供水装置组成,图5-2为常用的垂直入渗实验装置。

实验土柱:

目前,已发表论文中试验土

柱直径范围在4.0~20cm,土柱直径减小,可减小实验土样用量。

为了提高实验精度,马

氏瓶截面积应相应减小,为了便于观察湿润锋和马氏瓶液面变化,实验土柱和马氏瓶用

透明有机玻璃管制成,土柱管壁交错打上1~

4排取土孔。

供水装置:

供水装置采用带刻度的改进

的马氏瓶,可实现恒定水头下自动供水。

改进的马氏瓶的工作原理:

马氏瓶供水

图5-2

P(高于马氏瓶出

管的出水口所受压强等于

水口的马氏瓶内水层的静水压强(

h马)加上马氏瓶内空气压强

氏瓶出水口的土柱内水层的静水压强(

h土)加上大气压强(P

 

马氏瓶

水层供水管

进气口

进水口出水口

 

湿润锋

 

土柱

 

出水口

 

水室

 

垂直入渗实验装置示意图

 

P马),也等于P外(高于马

大));土壤吸渗水分,使土柱

第1页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

内供给水量减少,即供给水面下降,使得马氏瓶出水口所受压力P外小于P内,当供给水面

继续下降,使P(P内-P外)达到一定数值,达到马氏瓶灵敏度时,马氏瓶中的水流向土柱,

马氏瓶进气口冒气泡进气,增大马氏瓶内空气压强,当马氏瓶供水管的出水口所受压强P内

再次等于P外时,马氏瓶进气口停止进气,马氏瓶中的水停止流向土柱;如此反复,使得马

氏瓶定水头自动供给土柱水量。

改进的马氏瓶的操作方法:

将马氏瓶灌水口打开,关掉进气口和供水口,由灌水口向马

氏瓶灌水,待灌到合适位置时,将灌水口塞子塞紧(或阀门关闭),打开供水口排气,当供

水口不再流水时,表明排好气,关掉马氏瓶供水口。

将马氏瓶放在合适位置,将马氏瓶的供

水管接在土柱的进水口处。

调整马氏瓶高度,打开供水口和进气口向土柱供水。

其它设备和仪器:

土样、天平、铝盒、滤纸、量筒、洗耳球、小型取土钻(也可以用其

它设备代替)、秒表、刻度尺。

 

四、实验步骤

 

1.土样经风干过2mm筛,按要求容重分层装入实验土柱,填装方法为:

先计算按要求容重填装V体积所用干土重。

m干

V

R2H

(1-1)

式中:

m干为半径为R、高为H的环体所装干土质量,

g;R为土柱半径,cm;H为分

V

R

、高为

H

的环体体积,cm3;为要求达到的土壤容重,g.cm-3。

层装土高度,cm;为半径为

由于装土时常用一定含水量的湿土,按照要求容重填装

V体积时所用湿土重为

m湿=m干

(1)

(1-2)

式中:

m湿为按土壤容重

填装体积V时所用含水量为

θ的湿土重,g;θ为填装所用

湿土的含水量,%。

此次试验R=2.5cm,H=15×2.0=30cm,

=1.436g/cm3,m=854.12g,

m湿=852g

装好后土柱应放置24h,使土壤剖面含水量均匀。

2.将排好气的马氏瓶安装在合适位置(进气口高度略大于土柱设计水层高度),提高马

氏瓶供水管末端与进气口齐平,打开供水口和进气口,使供水管完全充水,然后拧紧进气口,

将马氏瓶供水管接到土柱的进水口上。

3.记下马氏瓶初始读数H0,打开马氏瓶进气口,同时计时,开始实验。

4.在实验过程中,根据由密到疏的原则(如1min,3min,5min,7min,10min,15min,

30min,45min,60min,90min⋯)记录入渗时间、湿润锋运移距离和马氏瓶液面刻度。

5.当入渗达到稳定后结束实验,拧紧进气口,关掉马氏瓶出水口阀门,用量筒量出土面上

剩余水量W0。

从湿润锋向上开始从取土孔迅速取土,用烘干法测定土壤含水量。

 

第2页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

五、数据记录

剩余水量

35ml

总入渗时间70min

空气温度

10C0

土壤初始含水量

0.7%

土壤容重

1.436g/cm3

马氏瓶截面积(S)6.73cm2

土柱直径

2.5cm

垂直一维入渗实验记录表

时间

入渗体积

入渗

马氏瓶液面

累计入渗

湿润锋运移

湿润锋累计运移

(min)

(ml)

下降(cm)

量(ml)

距离(cm)

距离(cm)

0

35

5.2

0

0

0

1

26.9

26.9

4.0

26.9

4.3

4.3

2

10.1

10.1

1.5

37.0

1.7

6.0

3

8.1

8.1

1.2

45.1

1.3

7.3

5

12.1

6.1

1.8

57.2

1.7

9.0

7

13.5

6.7

2.0

70.7

1.9

10.9

10

14.8

4.9

2.2

85.5

2.1

13.0

15

18.9

3.8

2.8

104.4

2.8

15.8

20

18.9

3.8

2.8

123.2

2.8

18.6

30

14.8

1.5

2.2

138.0

2.0

20.6

35

16.0

3.2

2.0

154.0

2.0

22.6

40

12.0

2.4

1.8

166.0

1.7

24.3

45

12.0

2.4

1.8

178.0

1.7

26.0

50

12.0

2.4

1.8

190.0

1.7

27.7

55

16.0

3.2

2.4

206.0

1.7

29.4

60

24.0

4.8

3.6

230.0

65

16.0

3.2

2.4

246.0

70

16.0

3.2

2.4

262.0

注:

累积入渗量为某一时间内马氏瓶液面下降高度乘以马氏瓶截面积,然后减去剩余水量(实验结束

时土柱内剩余水量)的差。

 

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河北工程大学研究生课实验报告

 

入渗后土壤含水量测定记录表

土层

盒重+湿土

盒重

盒重+干土

干土重

湿土重

水重

土壤含

重(g)

(g)

重(g)

(g)

(g)

(g)

水率

0-2

25

87.7

12.5

70.0

57.5

75.2

17.7

30.8%

2-4

1

86.2

12.8

69.9

57.1

73.4

16.3

28.5%

4-6

32

84.3

12.5

69.0

56.5

71.8

15.3

27.1%

6-8

8

85.1

12.5

69.0

56.5

72.6

16.1

28.5%

8-10

26

82.0

12.7

66.8

54.1

69.3

15.2

28.1%

10-12

9

88.9

12.6

72.2

59.6

76.3

16.7

28.0%

12-14

6

85.6

12.9

69.9

57.0

72.7

15.7

27.5%

14-16

31

84.9

12.3

68.9

56.6

72.6

16.0

28.3%

16-18

27

85.9

12.9

70.3

57.4

73.0

15.6

27.2%

18-20

16

86.8

12.4

70.4

58.0

74.4

16.4

28.3%

20-22

14

84.1

12.4

68.0

55.6

71.7

16.1

29.0%

22-24

37

89.3

12.8

72.7

59.9

76.5

16.6

27.7%

24-26

33

83.4

12.5

67.8

55.3

70.9

15.6

28.2%

26-28

22

89.5

12.3

72.2

59.9

77.2

17.3

28.9%

28-30

19

55.3

12.7

45.3

32.6

42.6

10.0

30.7%

六、结果分析

 

1.通过实测资料,在EXCELL中绘制出土壤含水量分布曲线,绘制入渗量与时间关系

曲线、湿润锋运移距离与时间关系曲线、入渗率与时间关系曲线、累积入渗量与湿润锋关系

曲线、入渗率与湿润锋关系曲线,各曲线图见附录。

2.根据实测资料,验证考斯加可夫入渗模型(Kostiakov)、菲利普入渗模型(Philip),利用考

斯加可夫入渗模型(Kostiakov)和菲利普入渗模型(Philip)建立的累积入渗量和时间的关系,通过

推导,求出入渗率方程。

 

七、分析思考

影响垂直入渗的因素很多,如土壤初始含水率、土壤容重、土壤质地、入渗水头、入渗

溶液等。

影响因素不同,垂直入渗特性也有所不同,因此可以设定因素水平,研究某一因素

或多因素对垂直一维入渗特性的影响。

 

八、注意事项

1.土样填装好后,在土面上放一张比土柱内径略小的滤纸,避免瞬时进水时冲刷土样表

面。

2.由于垂直入渗的有机玻璃管直径一般在10cm以上,而最初入渗速率大,若用马氏瓶

供水至预定水头,需要时间长,影响实验精度,可提前计算好设定水层厚度所需水量,用量

筒量出,瞬时灌入土柱中,同时打开马氏瓶进气口供水,按下秒表计时,这样可在尽可能短

的时间内使土层上面达到预定水头。

 

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河北工程大学研究生课实验报告

 

土壤含水量分布曲线

 

31.0%

 

30.5%

 

30.0%

 

29.5%

 

含29.0%

量28.5%

 

28.0%

 

27.5%

 

27.0%

 

26.5%

05101520253035

距离

 

第5页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

入渗量—时间关系曲线

 

300

 

250

 

200

 

渗150

 

100

 

50

 

0

01020304050607080

时间

 

第6页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

湿润锋运移距离—时间关系曲线

 

35

 

30

 

25

 

离距20

湿15

 

10

 

5

 

0

0102030405060

时间

 

第7页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

入渗率-时间关系曲线

 

30

 

25

 

20

 

渗15

 

10

 

5

 

0

01020304050607080

时间

 

第8页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

累计入渗量-湿润锋运移距离关系曲线

 

35

 

30

 

25

 

20

湿

15

 

10

 

5

 

0

050100150200250

累计入渗量

 

第9页共11

河北工程大学研究生课实验报告

 

入渗率-湿润锋关系曲线

 

30.0

 

25.0

 

20.0

 

渗15.0

 

10.0

 

5.0

 

0.0

05101520253035

湿润锋

 

第10页共11

河北工程大学研究生课程实验报告

 

课程名称:

农业工程实验技术

 

课程编号:

 

SX0101X09

 

课程类型:

 

学位课

 

考核方式:

 

考查

学科专业:

农业水土工程

年级:

2012

名:

张廷强

学号:

10076120270

 

河北工程大学2012~2013学年第1学期研究生课程实验报告

 

课程论文评语:

 

评阅教师签

 

评阅日期

年月

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