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1、原始数据:soil 1drywetsoil 2drywetsoil 2drywet(cm/cm)h(cm)h(cm)(cm/cm)h(cm)h(cm)(cm/cm)h(cm)h(cm)581502550134855721099451101.用EXCEL文档绘制的3个土壤的土壤水分特征曲线的散点图如下:同:三种土壤的土壤水吸力均随土壤含水率的增大而减小异:在吸水和脱水过程中的水分特征曲线重合度越来越高,土壤1滞后现象最明显,土壤粘性较小,土壤3粘性最大3.分别用幂函数、BC函数和RETC软件拟合土壤水分特征曲线,再比拟三个函数的拟合效果1土壤一土壤一脱湿过程a.VG函数模拟结果如下模拟结果和实测
2、结果见表一表一 VG土壤一观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表二表二 VG土壤一观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图土壤一吸湿过程(a).VG函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表三表三 VG土壤一观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表四表四 RETC土壤一观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图2土壤二土壤二脱湿过程a.VG函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表五表五 VG土壤二观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表六表六
3、BC土壤二观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图土壤二吸湿过程(a).VG函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表七表七 VG土壤二观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表八表八 RETC土壤二观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图3土壤三土壤三脱湿过程a.VG函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表九表九 VG土壤三观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表十表十 RETC土壤三观测值和拟合值表脱湿RETC模拟结果如如下图土壤三吸湿过程(a).VG函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表十
4、一表十一 VG土壤三观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图b.BC函数模拟结果如下模拟结果和实测结果见表十二表十二 RETC土壤三观测值和拟合值表吸湿RETC模拟结果如如下图4三种函数拟合效果比拟根据土壤水分曲线的散点图画出趋势线,再根据趋势线得出幂函数公式,就可以得到幂函数曲线;再在EXCEL表中绘制三种函数模拟得到的曲线,结果分别如下:5.三种函数拟合效果、实测值与计算值比拟观察三种模型中的土壤脱湿曲线与吸湿曲线,并比拟R2值可知,模型的拟合程度均达到99%以上,而用VG函数模拟的曲线与实测结果拟合程度最高,效果最优,BC函数次之,幂函数最差。同时VG函数能更好的模拟曲线上高含水量低土壤吸力的局部,有明显的进气吸力,因为BC函数和幂函数在数学表达式上本身就类似,所以BC函数和幂函数如此更加接近,且模拟区间偏向于曲线上低含水量高土壤吸力的局部。