水分倒挂图怎么分析(倒水与分水的精细工作)

阅读:0 来源: 发表时间:2023-03-13 21:17作者:陈枝盈
    接要: 如果您正在寻找水分倒挂图怎么分析那么本文刚好为大家整理了各方的说法,同时还有倒水与分水的精细工作可以一起阅读,希望能够帮到您。本文目录一览:1、知道各层土壤水分...

如果您正在寻找水分倒挂图怎么分析那么本文刚好为大家整理了各方的说法,同时还有倒水与分水的精细工作可以一起阅读,希望能够帮到您。

本文目录一览:

1、知道各层土壤水分之后怎么分析土壤水分数据

2、水分测定仪测定水分含量需要注意哪些细节

3、水分活度二维直线图怎么绘制

4、我要用excel做一个水分曲线图,求解

5、origin中怎么做不同土层土壤含水量的倒挂图

6、食品干燥过程中,水分变化曲线图如何说明?

知道各层土壤水分之后怎么分析土壤水分数据

我们知道,不同深度的土壤,其水分含量不同。我们在研究土壤水分对植物的生长影响时,倒底该如何确定是哪个深度的土壤水分呢?土壤水分是作物生长的主要影响因素,土壤水分状况对其生育、产量等都形成重大影响。华北地区是我国重要的粮食生产基地,该地区的小麦、玉米播种面积分别占全国总播种面积的56.7%、37.7%,而0~50cm土层中的根系根长占57.7%(小麦)和51.5%~62.5%(玉米)。因此以0~50cm平均含水量来代表土壤水分状况较为合适。

既然了解0-50cm之间的土壤水分对植物的生长影响较大,那么我们在具体实践中是如何测定的呢?首先我们需要借助一定的仪器,如土壤墒情测定仪。土壤墒情测定仪是专门用于监测土壤墒情的变化,提前预知该地区的土壤水分变化情况,然后及时对土壤水分进行调整。而传统的取土法不仅费时费力,而且测点少、代表性差,无法实现区域尺度上的土壤动态水分监测。在土壤检测仪器比较少的早前,多数采用取土法来对土壤水分变化进行监测,可想而知,它的效率有多低。而科学仪器的出现,完全颠覆了土壤水分测定的滞后性和不严谨性,大大提高了测定效率。

从相关的研究,我们得到深度30cm处土壤水分与作物根层(0~50cm)土壤含水量呈线性相关,而且方差分析和检验证实测量耕层土壤水分含量值,说明传感器安装的合适深度为30cm。模拟计算值与实际测量值比较结果表明,通过30cm处土壤含水量预测0~50cm土壤体积含水量的方法是可行的。土壤墒情检测仪正好符合这样的测量需求。土壤墒情检测仪能够对40个监测点实现垂向六点法同步检测,因此能够很精确,很灵敏的测定0-50cm处土壤水分的变化情况,而且土壤墒情检测仪还可以在10秒-30天自由设定采样周期,能同时保存50万条记录。土壤墒情检测仪内部含有GSM/GPRS硬件设备,因此能够实现数据的无线传输,而此时它又赋予新的称呼:无线墒情与旱情管理系统。另外我们还经常对土壤养分进行测定,因为土壤养分对植物的影响非常巨大。在土壤养分的测量过程中,我们使用最多的是土壤分析仪,因为土壤分析仪能够测定土壤氮、磷、钾、有机质等多种土壤成分,充分了解土壤的肥力情况。望采纳谢谢。

水分测定仪测定水分含量需要注意哪些细节

水分测定仪测定水分含量主要需要注意三个方面:

一、使用环境:

1、无尘,干燥,无震动;

2、没有流动的风吹;

3、周围没有磁场;

4、台面稳定;

二、设备的熟练程度:

1、把仪器放在平面的试验台上;

2、然后轻轻的掀开加热筒,安装配件;

3、连接电源开机,选择测试模式,温度分辨率0.1℃,仪器开始自检;

4、对仪器进行校准,校准的方法看说明书;

5、取样品均匀地放在称量盘上;

6、合上加热筒,接着按“测试”键,加热灯亮,仪器进行测试;

7、在测定水分过程中,8种参数同时显示液晶屏上面;

9、如连接打印机,可直接按“打印”键打印出水份值。

三、样品处理:

1、如果检测的是颗粒大(比如玉米、小麦)需要进行粉碎;

2、如果是液体需要用专用样品盘;

3、如果是块状需要进行处理;

水分活度二维直线图怎么绘制

1、首先以所选饱和盐溶液(25℃)的水分活度(aw)数值为横坐标,对应标准饱和盐溶液的试样的质量增减数值为纵坐标。

2、其次将各点连结成一条直线,这条线与横坐标的交点即为所测样品的水分活度值Aw。

3、最后取横坐标截距值,即为该样品的水分活度二维直线图预测值。

水分倒挂图怎么分析(倒水与分水的精细工作)

我要用excel做一个水分曲线图,求解

利用网格线做,代价是牺牲掉Y轴的刻度和动态变化,因为平均值是人工算的

origin中怎么做不同土层土壤含水量的倒挂图

类似这种图么?

方法为:x轴为含水率,y轴为土层深度,将y轴的scale变为110~(-10),x轴的位置是at position=-10,再调整颜色和布局就好了。

食品干燥过程中,水分变化曲线图如何说明?

干燥过程的时间无论长短,其水分变化可用图1

中的3条典型曲线来说明。这3条曲线是同一干燥过程中同时发生的3种现象。曲线1代表干燥曲线,即食品中绝对水分的变化,曲线2表示干燥速率的变化,曲线3说明食品温度的变化。从图1可以看出,干燥过程大致可以分为4个阶段。①干燥初期:食品因受到干燥机的加热,温度由原来的A′上升到B′(等于干燥机内的湿球温度),同时干燥速率由原来的零值A″迅速上升到B″,食品中的绝对水分由A下降到B。②恒率干燥阶段:干燥机向食品提供的热能全部消耗于游离水分的蒸发,而且食品内部水分向外输送的速度等于表面水分蒸发的速度。因此曲线2中

B″C″段呈水平状直线,表示速度恒定;曲线1的BC段为一直线,表示水分降低和时间成正比;曲线3中B′C′段也呈水平状,表示物料的温度也保持不变。③降率干燥阶段:C是由恒率干燥转向降率的临界点,其后食品内层水分向外扩散的速度落后于表面蒸发速度;曲线2干燥速度下降,C″D″向下倾斜;曲线1中CD渐趋平坦,说明水分的降低速度逐渐缓慢,同时食品的温度C′D′因水分蒸发量的减少而急剧上升。④干燥终结:曲线1不再下降,曲线2所表示的干燥速率为零,食品的温度上升到E′,即干燥机的干球温度。这时应将食品从干燥机中卸出,以减少热敏性物质的变化。上述干燥曲线对食品干藏十分重要,在设计干燥机或制订生产操作规程时,都要针对具体产品研究其干燥曲线以及其理化性质在干燥过程中的变化。

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