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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--华北地区典型林木水分运移过程与利用机制研究
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华北地区典型林木水分运移过程与利用机制研究
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
引言第12-14页
1 国内外相关研究进展第14-26页
    1.1 林木水分运动过程与机制研究第14-20页
        1.1.1 林木水分吸收过程与机制第14-15页
        1.1.2 林木水分运移过程与机制第15-17页
        1.1.3 林木水分利用与平衡过程第17-20页
    1.2 稳定氢氧同位素在水循环过程中的应用第20-24页
        1.2.1 土壤水分运动过程第20-22页
        1.2.2 林木水分来源第22-23页
        1.2.3 根系水力再分配第23-24页
    1.3 存在问题与发展方向第24-26页
        1.3.1 存在问题第24-25页
        1.3.2 发展方向第25-26页
2 研究区概况第26-34页
    2.1 北京研究区概况第26-28页
        2.1.1 地理位置第26页
        2.1.2 地质地貌特征第26-27页
        2.1.3 气候第27页
        2.1.4 土壤第27-28页
        2.1.5 植被第28页
    2.2 张北研究区概况第28-31页
        2.2.1 地理位置第28-29页
        2.2.2 地质地貌第29页
        2.2.3 气候第29-30页
        2.2.4 土壤第30页
        2.2.5 植被第30-31页
    2.3 试验样地基本情况第31-34页
        2.3.1 北京山区样地基本情况第31页
        2.3.2 张北地区样地基本情况第31-34页
3 研究内容、方法与试验设计第34-46页
    3.1 研究内容第34-35页
    3.2 试验设计第35-37页
        3.2.1 北京山区试验地试验设计第35-36页
        3.2.2 张北高原地区试验设计第36-37页
    3.3 技术路线第37-39页
    3.4 研究方法第39-46页
        3.4.1 林分基本信息测定第39-40页
        3.4.2 气象和水文要素观测第40-41页
        3.4.3 水分吸收过程观测第41-42页
        3.4.4 水分运移过程观测第42-44页
        3.4.5 水分利用过程监测第44-46页
4 北京山区林木根系吸水过程第46-84页
    4.1 降水及其潜在水源水分含量变化第46-52页
        4.1.1 研究区降水分布第46-47页
        4.1.2 不同降水条件下土壤含水量变化第47-52页
    4.2 不同水体的氢氧同位素特征值第52-70页
        4.2.1 不同降水条件下土壤水的氢氧同位素值第53-64页
        4.2.2 不同降水条件下枝条水的氢氧同位素值第64-68页
        4.2.3 降水和泉水的氢氧同位素值第68-70页
    4.3 不同降水梯度下林木吸水过程第70-81页
        4.3.1 侧柏和栓皮栎的根系分布第70-71页
        4.3.2 侧柏的水分来源第71-75页
        4.3.3 侧柏的吸水过程第75-76页
        4.3.4 栓皮栎的水分来源第76-80页
        4.3.5 栓皮栎的吸水过程第80-81页
    4.4 小结第81-84页
5 张北区林木根系吸水过程第84-96页
    5.1 降水及潜在水源水分变化第84-88页
        5.1.1 降水、温度、相对湿度和风速变化第84-86页
        5.1.2 潜在水源水分含量第86-87页
        5.1.3 土壤养分含量变化第87-88页
    5.2 不同水体水分氢氧同位素分布第88-91页
        5.2.1 不同退化程度下土壤水的氢氧同位素组成第88-89页
        5.2.2 不同退化程度下林木枝条水的氢氧同位素组成第89-90页
        5.2.3 不同水体水分同位素值关系第90-91页
    5.3 不同退化程度下杨树吸水过程第91-94页
        5.3.1 杨树根系分布第91页
        5.3.2 不同退化程度下杨树吸水过程第91-92页
        5.3.3 杨树退化原因解析第92-94页
    5.4 小结第94-96页
6 林木水分运移过程第96-112页
    6.1 针阔叶树种水分正向运移过程第96-100页
        6.1.1 液流典型日变化第96-98页
        6.1.2 液流季节变化第98-100页
    6.2 针叶树种水分逆向运移过程第100-103页
        6.2.1 降水及其土壤含水量第100-101页
        6.2.2 液流典型日变化第101-102页
        6.2.3 液流季节变化第102-103页
    6.3 液流对环境因子的响应第103-106页
        6.3.1 环境因子变化第103-104页
        6.3.2 针叶林液流对气象因子变化的响应第104-106页
        6.3.3 阔叶林正向液流对气象因子变化的响应第106页
    6.4 正逆向液流发生的条件第106-109页
        6.4.1 土壤水势变化第107页
        6.4.2 正逆向液流发生的条件第107-109页
    6.5 小结第109-112页
7 林木水分利用过程与机制第112-146页
    7.1 林木储水第112-123页
        7.1.1 林木液流的时滞效应第112-119页
        7.1.2 林木储水用水典型日变化第119-120页
        7.1.3 林木储水用水季节变化第120-122页
        7.1.4 林木储水用水年变化第122-123页
    7.2 林木蒸腾用水第123-134页
        7.2.1 林木蒸腾用水典型日变化第123-128页
        7.2.2 林木蒸腾用水季节变化第128-132页
        7.2.3 林木蒸腾用水年变化第132-133页
        7.2.4 林木蒸腾用水与环境因子关系第133-134页
    7.3 林木光合用水第134-143页
        7.3.1 林木光合用水典型日变化第135-139页
        7.3.2 林木光合用水季节变化第139-141页
        7.3.3 林木光合用水年变化第141-142页
        7.3.4 光合作用与环境因子关系第142-143页
    7.4 小结第143-146页
8 林木水量平衡过程第146-160页
    8.1 林木水量平衡方程第146-147页
    8.2 林木根-干界面的水量平衡第147-153页
        8.2.1 典型天水量平衡过程第147-149页
        8.2.2 月水量平衡过程第149-152页
        8.2.3 年水量平衡过程第152-153页
    8.3 根-土界面的水量平衡计算第153-158页
        8.3.1 典型天水量平衡第153-156页
        8.3.2 月水量平衡过程第156-158页
    8.4 小结第158-160页
9 结论与展望第160-164页
    9.1 结论第160-161页
    9.2 本文主要创新点第161-162页
    9.3 展望第162-164页
参考文献第164-178页
个人简介第178-180页
导师简介第180-182页
获得成果目录第182-186页
致谢第186-187页

 
 
论文编号BS4398606,这篇论文共187
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