《表1 烘干法与机测法(FDR)测试数据(%)》

《表1 烘干法与机测法(FDR)测试数据(%)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《TDR土壤墒情传感器在贵州铜仁地区的应用初探》


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建站后旧的(FDR)自动墒情站未进行系统的率定,且多年来也缺乏相应的维护,仅能做到按时上报墒情数据。2020年7月15日至2020年8月24日期间,共测得有效实验数据7组,其中7月最后7d由于防汛抢险未来得及进行人工取土,于8月3日进行人工补测。从表1可以看出,从2020年7月15日至2020年8月24日这45d的时间内,共7组人工取土烘干法得出的土壤体积含水量数据,10cm土层体积含水量在25.30%~38.93%,20cm土层体积含水量在32.06%~40.85%,40cm土层体积含水量在37.05%~47.78%。旧的(FDR)自动墒情站上报的3层土壤的机测土壤体积含水量数据均小于人工烘干数据,其中10cm土层两者差值在5.18%~18.88%,其中差值在4.00%以内的数据0组,没有合格数据(绝对误差在±4%范围内的数据);20cm土层两者差值在0.53%~10.79%,其中差值在4.00%以内的数据3组,合格数据占42.86%;40cm土层两者差值在7.81%~18.00%,其中差值在4.00%以内的数据0组,没有合格数据;总体数据合格率为14.29%,均远不符合土壤墒情监测规范[6]要求的合格数据占总数据80%的要求,机测数据总体偏小的原因可能是传感器周围土壤开裂产生裂隙,从而使得传感器无法紧密结合土壤,过多的空气导致仪器所测得的频率偏大,相应测得的土壤体积含水量偏小。