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模拟领域的一个重要问题是尺度流与溶质运移有关。

土壤领域固有的空间变异性。纳入统计的必要性

描述模拟自然变化的不饱和度的技术。

纳尔逊和比格(1982)等人一直主张发展区。

处理空间变异的一种常用方法是将其视为外来土壤。

系综平行且独立的统计假设是只有垂直流管。

这些流量管通常被认为是参数化的和均匀的。

垂直方向。这一系列的平行概念已应用于模型的现场规模。

溶质迁移(butters等人,1989;罗斯等人。,1991)和可变饱和流量。

在异质土壤中(科尔多瓦和布拉斯,1982;Dagan和Bresler,1983,除了

等等)。在这些研究中,土壤性质被认为在深度上是一致的。存在

然而,大多数外来土壤是自然分层的,在流动中起着重要作用。

和运输过程(拜尔斯和斯蒂芬斯,1983;埃尔斯沃斯和评委,1991)。发展

以随机的方式,向review和Ross报告了一个多级系统。

(1990)和Destouni(1992)。

第二种方法考虑非常详细的异质性描述。

两个详细的流体力学或三维介质和模拟。

数值模型(Ababou,1991a)。然而,问题是

其他地方的大量数据不会提供罚金的所有特征度量。

异质性和土壤分层需要运行这种类型的模型。另外,

过多的计算资源必须决定水的分配。

非均匀场中三维空间的含量、压头和流量

可能是一个重要的缺点,并使这种方法不切实际。

进一步预测非均质土壤中的水流和溶质运移

复杂大孔隙的存在。极高的评价和孔隙流量

给出了比万和德国(1982)、白色(1985)、马宝(1991)。两者

实验室规模(McMohan和Thomas,1974)和现场规模实验(Defrees

周,1978)说明了观察到的水和溶质的现象。

在有大量大孔隙的土壤中,再分布是不可能实现的。

描述了达西理论。可以更好地预测这种土壤中的水流。

利用多孔隙模型获得。在这些模型中,土壤的孔隙

概念化为两个或多个连续体系统:一个与大孔隙或

聚集体间孔隙,而其他包括基质域或土壤聚集体。

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