本溪山区玉米生长期旱涝评估方法研究
时间:2020/1/6 6:28:14 浏览量:
以水分指数和百分湿度指数法为模型的桂花旱涝评价,主要时期的旱涝程度。估了本溪市的桂花生长情况。果表明,桂花整个生育期的干旱和水淹变化与每个生育期的干旱和水淹程度均不一致。溪山区年平均降水量为780毫米,最大为1200毫米(2010年),最小为540毫米(1985年)。1958年至2017年,桂花生长期和全生期间,水饱和度为9年,占15%; 6年的水饱和年,占10%;干旱年份为9年,占15%;干旱年份的6年,占10%。余的30年是正常范围内的波动,占50%。
花是本溪市的主要粮食作物。花的生产水平与本溪山区的气候条件密切相关。的状态限制了桂花的生长发育和产量形成。溪山地区桂花生长期(5-9月)的降水量约为650毫米,基本可以满足桂花生长发育的需要。
是,由于本溪山区降水的时空分布不均,桂花生长不同时期的需水量差异较大,因此发生了季节性干旱和洪灾。年不同程度地影响桂花的生长发育。者利用本溪县气象局的桂花物候观测资料和大气降水资料,科学评估了桂花生长阶段的旱涝状况,为为利用山脉的气候资源进行气象决策的科学依据。用本溪县气象局1958年至2017年的每日降雨量数据。候观测数据是本溪县1980年至2017年桂花的观测数据。文采用几年的平均物候期来分析和评估干旱和洪水的状况。桂花的生长期。
服湿度指数。花生育期的湿度指数[1-2]被用作评估干旱和洪灾的模型,而直接的大气日降水量则直接用于计算桂花的生长期。花在每个生长阶段的水的供求关系。中,Y为桂花的水分指数,R为桂花生育期的降水量。K是桂花生育期的权重系数。
i = 1〜5,代表不同的生长阶段,例如桂花出苗,关节出芽,腺体关节,腺体成熟,成熟期。长等桂花养殖系数K为不同的生长期提供了权重系数。重系数K反映了桂花的生物学特性。花从出现开始。着桂花的生长,水分需求在花期开花达到最高,然后逐渐下降。用了联合国粮食及农业组织提供的实验性K值数据[3]并针对当地农业生产的特点进行了调整。服湿度指数的百分位。
花水指数(Y)用于评估水的状态,以分析对桂花生长和发育的影响。先,计算Y值,将Y值从大到小排序,计算百分位数,然后确定百分位数,即干旱和洪水。标[4-6]。中,M为屈服湿度指数桂花的百分位数,m为屈服湿度指数从小到大的序列号(m = 1〜60),n为屈服湿度指数的序列号统计样本(n = 60)。 析结果表明,水分布的时间顺序在每年的每个生长阶段都是一致的。1958年到2017年,发生了9年的干旱,6年的干旱,6年的洪水和9年的洪水;每个生长期的干旱和洪水程度与整个生长期的不一致。
过对1958年至2017年数据的分析,可以得出结论,从播种到出苗阶段,共有6年的干旱年份,占10%;干旱年份为9年,占15%; 6年内涝,占10%; 9年的涝灾。15%;其他30个湿度指数的百分数在正常范围内波动,表示50%。60年中,出苗幼苗湿度指数的最大百分位数是98.4%,这是在2016年出现的;最小的是1.6%,桂花树价格该数字出现在1987年。异范围是96.8个百分点。图1中可以看出,湿度指数在1980年代中期和1990年代波动很大,也就是说,干旱和洪水的发生频率很高。1987年,由于现阶段缺乏降水,单产湿度指数为1.6%,为60年来最干旱的一年。据分类标准,对干旱和洪水年份出现时的幼苗进行评估:干旱年份为1964年,1974年,1978年,1987年,1987年,1988年,2003年,2007年,2012年,2017年;干旱年份有1958年,1968年,1970年,1977年,1999年,2004年;涝年是1961年,1976年,1986年,2010年,2014年,2015年;涝年的年份是1973,1981,1983,1994,1995,1996,2001,2005,2016.桂花从出苗到灌浆的湿度指数的多年平均值50%。
分湿度指数在1982年最高,为98.4%,在1993年最低,为1.6%。2显示湿度指数在1960年代与21世纪初之间变化。是1960年代最高的,而在21世纪初是最小的。据分类标准评估从发芽到灌浆的干旱和洪水年份:干旱年份为1966、1976、1992、1993、1996、2002、2009、2015、2017;干旱年份1959,1989,2001,2011,2012,2013;涝年是1964、1971、1975、1981、1987、2007年;涝年的年份是1965、1967、1968、1973、1974、1982、1995、1997、2005。
头关节的百分湿度指数的最大值为98.4%, 2005年出现的情况;最低值是1.6%,发生在1972年。图3所示,两个年龄段之间的湿度指数波动较大,1980年代最高,为60,下降趋势为2%,并且在1990年代最小,为40.7%。据分类标准,对从装配到抽水的干旱和洪水年份进行了评估:干旱年份为1958年,1962年,1965年,1972年,1974年,1978年,1997年,1999年,2016年;干旱年份有1969,1992,1996,2003,2004,2017;涝年是1961年,1975年,1986年,1993年,2012年,2013年;涝年的年份是1963,1966,1973,1981,1985,1995,2001,2005,2006.到成熟期的耕作百分水分含量在2010年达到最高,为98.4 %; 1989年最小,为1.6%。 4显示,湿度指数在60年代和80年代呈下降趋势,略高于90年代的平均值,在21世纪初最低。据分类标准评估向成熟干旱和洪水年份的抽水量:干旱年份为1963、1968、1980、1989、2002、2006、2009、2013、2014;干旱年份有1979年,1981年,1983年,1987年,1999年,2004年;涝年是1959年,1974年,1975年,1982年,1996年,2001年;涝年的年份是1960,1964,1970,1971,1985,1986,1995,2010,2012。花的水分配在生长期中是正常的,但是干旱和洪水时有发生。度指数的最大百分位数出现在1964年,为98.4%。低值出现在1972年,为1.6%。5表明,桂花在整个生长期的水分分布不均匀。1960年代至1970年代之间,呈下降趋势,在1980年代呈上升趋势。后呈下降趋势,并在21世纪初降至最低。1992年,1997年,2000年;含水饱和度的年份是1959年,1967年,1970年,1975年,1982年,2001年;水分饱和年为1960年,1964年,1971年,1985年,1986年,1995年,2005年,2010年,2012年。析结果表明,本溪山区年平均降水量为780 mm,最大1200毫米(2010),最小540毫米(1985)。1958年至2017年,桂花生长期和全生期间,水饱和度为9年,占15%; 6年的水饱和年,占10%;干旱年份为9年,占15%;干旱年份的6年,占10%。余的30年是正常范围内的波动,占50%。整个生长期和每个生长期的水分指数的百分位数变化都不均匀。 花生长不同阶段的水分状况是限制桂花生长发育以及产量和品质形成的重要因素。分指数的百分位数是随年龄变化而增加和减少的值。花干旱和洪水的年度评估也随着年龄的变化而变化。
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桂花树价格 http://m.guihua99.net/m/
花是本溪市的主要粮食作物。花的生产水平与本溪山区的气候条件密切相关。的状态限制了桂花的生长发育和产量形成。溪山地区桂花生长期(5-9月)的降水量约为650毫米,基本可以满足桂花生长发育的需要。
是,由于本溪山区降水的时空分布不均,桂花生长不同时期的需水量差异较大,因此发生了季节性干旱和洪灾。年不同程度地影响桂花的生长发育。者利用本溪县气象局的桂花物候观测资料和大气降水资料,科学评估了桂花生长阶段的旱涝状况,为为利用山脉的气候资源进行气象决策的科学依据。用本溪县气象局1958年至2017年的每日降雨量数据。候观测数据是本溪县1980年至2017年桂花的观测数据。文采用几年的平均物候期来分析和评估干旱和洪水的状况。桂花的生长期。
服湿度指数。花生育期的湿度指数[1-2]被用作评估干旱和洪灾的模型,而直接的大气日降水量则直接用于计算桂花的生长期。花在每个生长阶段的水的供求关系。中,Y为桂花的水分指数,R为桂花生育期的降水量。K是桂花生育期的权重系数。
i = 1〜5,代表不同的生长阶段,例如桂花出苗,关节出芽,腺体关节,腺体成熟,成熟期。长等桂花养殖系数K为不同的生长期提供了权重系数。重系数K反映了桂花的生物学特性。花从出现开始。着桂花的生长,水分需求在花期开花达到最高,然后逐渐下降。用了联合国粮食及农业组织提供的实验性K值数据[3]并针对当地农业生产的特点进行了调整。服湿度指数的百分位。
花水指数(Y)用于评估水的状态,以分析对桂花生长和发育的影响。先,计算Y值,将Y值从大到小排序,计算百分位数,然后确定百分位数,即干旱和洪水。标[4-6]。中,M为屈服湿度指数桂花的百分位数,m为屈服湿度指数从小到大的序列号(m = 1〜60),n为屈服湿度指数的序列号统计样本(n = 60)。 析结果表明,水分布的时间顺序在每年的每个生长阶段都是一致的。1958年到2017年,发生了9年的干旱,6年的干旱,6年的洪水和9年的洪水;每个生长期的干旱和洪水程度与整个生长期的不一致。
过对1958年至2017年数据的分析,可以得出结论,从播种到出苗阶段,共有6年的干旱年份,占10%;干旱年份为9年,占15%; 6年内涝,占10%; 9年的涝灾。15%;其他30个湿度指数的百分数在正常范围内波动,表示50%。60年中,出苗幼苗湿度指数的最大百分位数是98.4%,这是在2016年出现的;最小的是1.6%,桂花树价格该数字出现在1987年。异范围是96.8个百分点。图1中可以看出,湿度指数在1980年代中期和1990年代波动很大,也就是说,干旱和洪水的发生频率很高。1987年,由于现阶段缺乏降水,单产湿度指数为1.6%,为60年来最干旱的一年。据分类标准,对干旱和洪水年份出现时的幼苗进行评估:干旱年份为1964年,1974年,1978年,1987年,1987年,1988年,2003年,2007年,2012年,2017年;干旱年份有1958年,1968年,1970年,1977年,1999年,2004年;涝年是1961年,1976年,1986年,2010年,2014年,2015年;涝年的年份是1973,1981,1983,1994,1995,1996,2001,2005,2016.桂花从出苗到灌浆的湿度指数的多年平均值50%。
分湿度指数在1982年最高,为98.4%,在1993年最低,为1.6%。2显示湿度指数在1960年代与21世纪初之间变化。是1960年代最高的,而在21世纪初是最小的。据分类标准评估从发芽到灌浆的干旱和洪水年份:干旱年份为1966、1976、1992、1993、1996、2002、2009、2015、2017;干旱年份1959,1989,2001,2011,2012,2013;涝年是1964、1971、1975、1981、1987、2007年;涝年的年份是1965、1967、1968、1973、1974、1982、1995、1997、2005。
头关节的百分湿度指数的最大值为98.4%, 2005年出现的情况;最低值是1.6%,发生在1972年。图3所示,两个年龄段之间的湿度指数波动较大,1980年代最高,为60,下降趋势为2%,并且在1990年代最小,为40.7%。据分类标准,对从装配到抽水的干旱和洪水年份进行了评估:干旱年份为1958年,1962年,1965年,1972年,1974年,1978年,1997年,1999年,2016年;干旱年份有1969,1992,1996,2003,2004,2017;涝年是1961年,1975年,1986年,1993年,2012年,2013年;涝年的年份是1963,1966,1973,1981,1985,1995,2001,2005,2006.到成熟期的耕作百分水分含量在2010年达到最高,为98.4 %; 1989年最小,为1.6%。 4显示,湿度指数在60年代和80年代呈下降趋势,略高于90年代的平均值,在21世纪初最低。据分类标准评估向成熟干旱和洪水年份的抽水量:干旱年份为1963、1968、1980、1989、2002、2006、2009、2013、2014;干旱年份有1979年,1981年,1983年,1987年,1999年,2004年;涝年是1959年,1974年,1975年,1982年,1996年,2001年;涝年的年份是1960,1964,1970,1971,1985,1986,1995,2010,2012。花的水分配在生长期中是正常的,但是干旱和洪水时有发生。度指数的最大百分位数出现在1964年,为98.4%。低值出现在1972年,为1.6%。5表明,桂花在整个生长期的水分分布不均匀。1960年代至1970年代之间,呈下降趋势,在1980年代呈上升趋势。后呈下降趋势,并在21世纪初降至最低。1992年,1997年,2000年;含水饱和度的年份是1959年,1967年,1970年,1975年,1982年,2001年;水分饱和年为1960年,1964年,1971年,1985年,1986年,1995年,2005年,2010年,2012年。析结果表明,本溪山区年平均降水量为780 mm,最大1200毫米(2010),最小540毫米(1985)。1958年至2017年,桂花生长期和全生期间,水饱和度为9年,占15%; 6年的水饱和年,占10%;干旱年份为9年,占15%;干旱年份的6年,占10%。余的30年是正常范围内的波动,占50%。整个生长期和每个生长期的水分指数的百分位数变化都不均匀。 花生长不同阶段的水分状况是限制桂花生长发育以及产量和品质形成的重要因素。分指数的百分位数是随年龄变化而增加和减少的值。花干旱和洪水的年度评估也随着年龄的变化而变化。
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