1 00:00:00,300 --> 00:00:03,150 一块干土可以有很大的吸水能力, 2 00:00:03,350 --> 00:00:08,088 但如果天上只下很小的雨,它实际喝到的水仍然很少。 3 00:00:08,512 --> 00:00:12,875 先记住这个上限:实际入渗不能超过可供水量。 4 00:00:13,300 --> 00:00:18,200 把能力曲线直接当成实际入渗,会让模型凭空造水。 5 00:00:26,300 --> 00:00:30,312 Horton方法先描述一个现象:持续湿润时, 6 00:00:30,450 --> 00:00:34,750 入渗能力从较高的初值逐渐降低,接近稳定值。 7 00:00:35,162 --> 00:00:38,325 初值控制开头,稳定值控制后期, 8 00:00:38,462 --> 00:00:42,775 衰减系数控制下降快慢。这是一种经验表达。 9 00:00:52,300 --> 00:00:53,825 换一种思考方式: 10 00:00:54,000 --> 00:00:58,150 把土壤分成已经湿润的上层和尚未湿润的下层, 11 00:00:58,212 --> 00:01:02,988 中间是一道向下移动的湿润锋。吸力把水向下拉, 12 00:01:03,125 --> 00:01:07,300 饱和导水率控制传输能力。湿润锋越深, 13 00:01:07,450 --> 00:01:09,950 吸力带来的相对增益就越小。 14 00:01:18,300 --> 00:01:23,062 开始时,能力可能大于雨强,全部雨水都能进入土壤。 15 00:01:23,488 --> 00:01:26,288 随着能力下降,雨强超过能力, 16 00:01:26,388 --> 00:01:30,238 多出来的水形成地表径流。拖动雨强, 17 00:01:30,338 --> 00:01:34,062 观察两个模型的累计曲线什么时候开始分开。 18 00:01:44,300 --> 00:01:47,925 增大湿润锋吸力,Green–Ampt曲线会改变, 19 00:01:48,062 --> 00:01:50,138 Horton曲线则保持不动。 20 00:01:50,550 --> 00:01:53,262 两个模型都有毫米每小时的量, 21 00:01:53,438 --> 00:01:55,400 但参数代表的意义不同。 22 00:01:55,825 --> 00:02:00,138 不能把一个模型拟合出的数字,直接塞进另一个模型。 23 00:02:10,300 --> 00:02:13,962 模型可以用经验曲线,也可以用简化机理。 24 00:02:14,388 --> 00:02:17,175 重要的是知道各自依靠什么假设, 25 00:02:17,350 --> 00:02:21,325 用合适数据确定参数,再检查水量和误差。 26 00:02:21,750 --> 00:02:24,650 图中的两条线不是准确性排名, 27 00:02:24,850 --> 00:02:27,125 它们是两种不同的解释方式。