|本期目录/Table of Contents|

[1]张毅,由晗杨,马艳飞,等.黄河三角洲地区典型土壤颗粒的分形特征[J].江苏农业科学,2019,47(19):280-284.
 Zhang Yi,et al.Study on fractal characteristics of typical soil particles in the Yellow River Delta[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(19):280-284.
点击复制

黄河三角洲地区典型土壤颗粒的分形特征(PDF)
分享到:

《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第47卷
期数:
2019年第19期
页码:
280-284
栏目:
资源与环境
出版日期:
2019-11-04

文章信息/Info

Title:
Study on fractal characteristics of typical soil particles in the Yellow River Delta
作者:
张毅1 由晗杨1 马艳飞2 冯雪冬2 高佩玲2
1.山东理工大学农业工程与食品科学学院,山东淄博 255049; 2.山东理工大学资源与环境工程学院,山东淄博 255049
Author(s):
Zhang Yiet al
关键词:
黄河三角洲分形维数土壤剖面土壤颗粒回归分析定量化指标
Keywords:
-
分类号:
S152.3
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
为了解黄河三角洲地区的生态环境状况,运用分形理论研究了黄河三角洲地区代表性土壤的分形特征,并对分形维数与渗透系数、有机质含量、含水量之间的相关关系进行探讨。结果表明,黄河三角洲地区土壤颗粒具有明显的分形特征,分形维数介于2.425~2.717之间,表现为土壤中粉粒、黏粒含量越高,其分形维数越大;在土壤剖面上,分形维数随土层深度的增加而逐渐增大;回归分析表明,分形维数与粉粒、黏粒含量均呈极显著正相关关系,与沙粒含量呈极显著负相关关系;分形维数可以作为土壤特性的定量化指标,分形维数与渗透系数呈极显著负相关关系,与土壤有机质含量、含水量均呈极显著正相关关系。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]Tyler S W,Wheatcraft S W. Application of fractal mathematics to soil water retention estimation[J]. Soil Science Society of America Journal,1989,53(4):987-996.
[2]Neuman S P. Universal scaling of hydraulic conductivities and dispersivities in geologic media[J]. Water Resources Research,1990,26(8):1749-1758.
[3]蔡新民,丁新新,潘健,等. 分形理论在土壤科学研究中的应用[J]. 防护林科技,2011(6):8-13.
[4]Arya L M,Paris J F. A physicoempirical model to predict the soil-moisture characteristic from particle-size distribution and bulk-density data[J]. Soil Science Society of America Journal,1981,45(6):1023-1030.
[5]Turcotte D L. Fractals and fragmentation[J]. Journal of Geophysical Research,1986,91(B2):1921-1926.
[6]Alexandra K,Zhang R. Estimating the soil water retention from particle-size distribution:a fractal approach[J]. Soil Science,1998,163(3):171-179.
[7]杨培岭,罗远培;石元春. 用粒径的重量分布表征的土壤分形特征[J]. 科学通报,1993,38(20):1896-1899.
[8]缪驰远,汪亚峰,魏欣,等. 黑土表层土壤颗粒的分形特征[J]. 应用生态学报,2007,18(9):1987-1993.
[9]谢贤健. 不同岩性风化物分形特征及其与渗透系数关系研究[J]. 水土保持研究,2017,24(5):204-208.
[10]赵来,吕成文. 土壤分形特征与土壤肥力关系研究:以皖南地区水稻土为例[J]. 土壤肥料,2005(6):7-11.
[11]中华人民共和国水利部. 土工试验方法标准:GB/T 50123—1999[S]. 北京:中华计划出版社,1999:77-81.
[12]Tyler S W,Wheatcraft S W. Fractal scaling of soil particle size distribution:analysis and imitations[J]. Soil Science Society of America Journal,1992,56(2):362-369.
[13]王效渊,马富丽,白晓红. 基于分形理论的黄土击实后粒度分布的试验研究[J]. 科学技术与工程,2017,17(32):154-158.
[14]王贤,张洪江,程金花,等. 重庆四面山几种林地土壤颗粒分形特征及其影响因素[J]. 水土保持学报,2011,25(3):154-159.
[15]张世熔,邓良基,周倩,等. 耕层土壤颗粒表面的分形维数及其与主要土壤特性的关系[J]. 土壤学报,2002,39(2):221-226.
[16]樊贵盛,邢日县,张明斌. 不同级配砂砾石介质渗透系数的试验研究[J]. 太原理工大学学报,2012,43(3):373-378.
[17]韩兆迎,朱西存,刘庆,等. 黄河三角洲土壤有机质含量的高光谱反演[J]. 植物营养与肥料学报,2014,20(6):1545-1552.
[18]董莉丽,杨波,李晓华. 地形条件对汉康陵封土土壤属性的影响[J]. 科学技术与工程,2017,17(36):35-42.

相似文献/References:

[1]樊连梅,房经贵,原永兵,等.黄河三角洲不同果园土壤理化状况及其对葡萄生长发育的影响[J].江苏农业科学,2015,43(02):142.
 Fan Lianmei,et al.Physicochemical properties of different orchards soil and its effects on growth of grape in Yellow River Delta area[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2015,43(19):142.
[2]张丹,黄文娟,李志军,等.濒危荒漠植物灰叶胡杨分枝格局及其分形特征[J].江苏农业科学,2016,44(07):209.
 Zhang Dan,et al.Branching pattern and its fractal characteristics of endangered desert plants Populus pruinosa Schrenk[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2016,44(19):209.
[3]高玉寒,姚云峰,李龙,等.赤峰市敖汉旗4种类型土壤机械组成及分形维数的垂直分布特征[J].江苏农业科学,2017,45(11):236.
 Gao Yuhan,et al.Vertical distribution characteristics of mechanical composition and fractal dimension of four types of soil in Aohan Banner, Chifeng City[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2017,45(19):236.
[4]徐祥明,王海兰,覃灵华.基于Image-Pro Plus的土壤颗粒微形态定量化研究[J].江苏农业科学,2018,46(1):236.
 Xu Xiangming,et al.Quantitative analysis of soil micromorphology based on Image-Pro Plus[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2018,46(19):236.
[5]赵小娟,叶云,胡月明.基于分形理论的珠三角耕地景观变化及驱动[J].江苏农业科学,2018,46(18):261.
 Zhao Xiaojuan,et al.Landscape change and driving of cultivated land in Pearl River Delta based on fractal theory[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2018,46(19):261.
[6]邢美玲,梁彦庆,黄志英,等.基于乡(镇、区)尺度的平原区农村居民点分形特征及布局优化研究——以河北省深州市为例[J].江苏农业科学,2019,47(12):281.
 Xing Meiling,et al.Study on fractal characteristics and layout optimization of rural residential areas in plain area based on Township (Town, District)scale—Taking Shenzhou City of Hebei Province as an example[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2019,47(19):281.
[7]关添泽,于萌,卢刚,等.基于分形维数的不同发育阶段胡杨对土壤理化性质的影响[J].江苏农业科学,2020,48(20):293.
 Guan Tianze,et al.Effects of Populus euphratica on soil physical and chemical properties at different development stages based on fractal dimension[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2020,48(19):293.
[8]赵守强,迟大群,贾付诚,等.不同地区盐渍土土壤颗粒的分形特征[J].江苏农业科学,2021,49(6):203.
 Zhao Shouqiang,et al.Study on fractal characteristics of soil particles of saline soil in different regions[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2021,49(19):203.
[9]陈小磊,舒强,田欢,等.浙北平原区土壤分形特征及其与土壤肥力的关系——以水稻土为例[J].江苏农业科学,2021,49(22):247.
 Chen Xiaolei,et al.Soil fractal characteristics and its relationship with soil fertility in plain area of northern Zhejiang—Taking paddy soil as an example[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2021,49(19):247.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2018-07-26
基金项目:国家自然科学基金(编号:41402208);山东省自然科学基金(编号:ZR2016EEM34);山东理工大学青年教师发展支持计划(编号:4072-114017)。
作者简介:张毅(1993—),男,山东临沂人,硕士研究生,主要从事土壤污染修复技术研究。E-mail:18766953468@163.com。
通信作者:马艳飞,博士,副教授,主要从事土壤污染修复技术和水污染控制技术研究。E-mail:fair966@126.com。
更新日期/Last Update: 2019-10-05