《表4 2017年12月至2018年11月玛多站新方案模拟的不同砾石含量下土壤水分循环相关因素值》

《表4 2017年12月至2018年11月玛多站新方案模拟的不同砾石含量下土壤水分循环相关因素值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《砾石参数化对青藏高原陆面过程模拟的影响及敏感性分析》


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砾石影响了土壤温度和土壤水冰的模拟,进而影响土壤渗透、蒸发以及植被的蒸发蒸腾,最终造成土壤总水蓄和水深的变化。由表4可以看出,相比于不含砾石的土壤,含砾石土壤渗透率更大,当砾石含量低于60%时,随砾石增加,渗透量增大。砾石含量较多,更多的水分渗透到土壤中,因此地表水分减小,地表蒸发减小,且砾石含量越多,地表蒸发越少。更多的水分渗入土壤,使得植被可吸收水分增多,同时夏季土壤温度的增加,也有利于高原地区植被的生长及呼吸作用(潘永洁,2018),因此使植被蒸发蒸腾作用增强,随砾石含量增加,β因子、树冠蒸发和树冠蒸腾(砾石含量低于60%)均增大。砾石的增多,土壤导水率增多,更多水分进入土壤中,且深层土壤含水量小,砾石又增大了土壤基质势,即增大了土壤保水性,因此使得土壤中的总蓄水随砾石含量增多而增大。水深则表现为随砾石增多先增大后减小,这主要因为当砾石含量过多时,深层土壤的保水性不易使更多的水分继续入渗,而是保持在深层,因此土壤水分深度模拟减小,同时砾石增多,深层土壤含冰量模拟增多,也阻碍了水分的进一步入渗。所以砾石含量对土壤导水率和深层土壤的保水性以及对含冰量模拟影响的共同作用,造成了土壤水深度随砾石含量的增多先增大后减小。