بهبود برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از ابعاد فرکتالی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-51-12_009

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

چکیده مقاله:

ظرفیت تبادل کاتیونی[۱] (CEC) یکیاز مهم­ترین ویژگی­های شیمیایی خاک از نظر تغذیه گیاه و جذب سطحی آلاینده­ها در خاک است که اندازه­گیری آن زمان­­بر و پرهزینه است. بنابراین این پژوهش با هدف برآوردCEC  خاک با استفاده از مقادیر ماده آلی، اجزای بافت خاک و ابعاد فرکتالی تایلر و ویت­کرفت (DT) و سپاسخواه و تافته (DS) و همچنین بررسی کارایی ابعاد فرکتالی ذکر شده به­عنوان یک متغیر مستقل و تاثیر آن بر دقت روابط رگرسیونی پیش­بینی CEC خاک انجام شد. در این پژوهش از داده های ۱۰۰ نمونه خاک مربوط به بانک اطلاعات خاک UNSODA[۲]استفاده شد. توزیع اندازه ذرات اولیه خاک با استفاده از روش اسکگز و بعد فرکتالی اندازه ذرات اولیه خاک نیز با استفاده از دو روش پیشنهادی سپاسخواه و تافته و تایلر و ویت­کرفت محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقادیر CEC دارای ارتباط منفی معنی­دار با مقدار شن و ارتباط مثبت معنی­دار با مقادیر لگاریتم (در پایه ۱۰) ماده آلی، رس، DS و DT داشت. مقادیر ضرایب تبیین داده­های آموزش و آزمون، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده[۳] (درصد) و ضریب نش- ساتکلیف برای ارتباط رگرسیون چند متغیره بین CEC با لگاریتم (در پایه ۱۰) ماده آلی و رس به­ترتیب برابر با ۷۷/۰، ۸۴/۰، ۲/۱۷ و ۹۲/۰؛ بین CEC با لگاریتم (در پایه ۱۰) ماده آلی و DS به­ترتیب برابر با ۷۷/۰، ۸۵/۰، ۲/۱۷ و ۹۲/۰ و بین CEC با لگاریتم (در پایه ۱۰) ماده آلی و DT به­ترتیب برابر با ۷۷/۰، ۸۷/۰، ۰/۱۴ و ۹۳/۰ بودند. بنابراین بیشترین دقت روابط رگرسیونی با ورود متغیرهای مستقل لگاریتم (در پایه ۱۰) ماده آلی و DT حاصل شد و استفاده از بعد فرکتالیDT سبب افزایش دقت تخمین­ها شد. [۱] Cation exchange capacity (CEC) [۲] Unsaturated soil hydraulic database (UNSODA) [۳] Normalized root mean square error (NRMSE)

کلیدواژه ها:

بعد فرکتال تایلر و ویت کرفت ، بعد فرکتال سپاسخواه و تافته ، توزیع اندازه ذرات اولیه خاک ، رس ، ماده آلی

نویسندگان

حسن مظفری

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سید علی اکبر موسوی

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فرناز احمدی

گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Alfaro Soto, M.A., Chang, H.K. and van Genuchten M.Th. (۲۰۱۷). ...
  • Bannayan, M. and Hoogenboom, G. (۲۰۰۹). Using pattern recognition for ...
  • Bariklo, A., Alamdari, P. and Nikbakht, J. (۲۰۱۸). Comparison of ...
  • Ersahin, S., Gunal, H., Kutlu, T., Yetgin, B. and Coban, ...
  • Esmaeelnejad, L., Seyedmohammadi, J., Shabanpour, M. and Ramezanpour H. (۲۰۱۴). ...
  • Fooladmand, H. R. (۲۰۰۸a). Estimation of cation exchange capacity from ...
  • Fooladmand, H. R, Sepaskhah, A. R. (۲۰۰۶). Improved estimation of ...
  • Foroughifar, H., Jafarzadah, A. A., Torabi Gelsefidi, H., Aliasgharzadah, N., ...
  • Ghanbarian-Alavijeh, B. and Millán, H. (۲۰۰۹). The relationship between surface ...
  • Huang, G. and Zhang, R. (۲۰۰۵). Evaluation of soil water ...
  • Hunt, A. G., Ghanbarian, B. and Saville, K. C. (۲۰۱۳). ...
  • Hwang, S. I. and Hong, S. P. (۲۰۰۶). Estimating relative ...
  • Jafarzadeh, A. A., Pal, M., Servati, M., Fazeli Fard, M. ...
  • Karimi, S. A., Davari, M. and Babaeian, E. (۲۰۱۷). Deriving ...
  • Keller, A., von Steiger, B., van der Zee, S. T. ...
  • Kravchenko, A. and Zhang, R. (۱۹۹۸). Estimating the soil water ...
  • Mahallati, S. Z., Pazira, E., Abbasi, F. and Babazadeh, H. ...
  • Mehrabanian, M., Taghizadeh Mehrjardi, R. and Dehghani, F. (۲۰۱۰). Assessing ...
  • Moosavi, A. A. and Sepaskhah, A. R. (۲۰۱۲a). Spatial variability ...
  • Moosavi, A. A. and Sepaskhah, A. R. (۲۰۱۲b). Artificial neural ...
  • Moosavi, A. A. and Sepaskhah, A. R. (۲۰۱۳). Sorptive number ...
  • Mousavi, F., Abdi, E., Ghalandarzadeh, A., Bahrami, H. A., Majnounian, ...
  • Rezaei Abajelu, E. and Zeinalzadeh, K. (۲۰۱۷). Two and three-phases ...
  • Sadeghi, M., Izadi, A. and Ghahraman, B. (۲۰۱۱). Estimating unsaturated ...
  • Sedaghat, A., Bayat, H. and Safari Sinegani, A. A. (۲۰۱۶). ...
  • Sepaskhah, A. R., Tabarzad, A. and Fooladmand, H. R. (۲۰۱۰). ...
  • Sepaskhah, A. R. and Tafteh, A. (۲۰۱۳). Pedotransfer function for ...
  • Seyedmohammadi, J., Esmaeelnejad, L. and Ramezanpour, H. (۲۰۱۶). Determination of ...
  • Shirazi, M. A. and Boersma, L. (۱۹۸۴). A unifying quantitative ...
  • Skaggs, T. H., Arya, L. M., Shouse, P. J. and ...
  • Taghizadeh Mehrjardi, R., Mahmoodi, S. H., Heidari, A. and Akbarzadeh, ...
  • Tyler, S. W. and Wheatcraft, S. W. (۱۹۹۲). Fractal scaling ...
  • Ulusoy, Y., Tekin, Y., Tumsavas‚ Z. and Mouazen, A. M. ...
  • Wilding, L. P. (۱۹۸۵). Spatial variability: its documentation, accommodation and ...
  • Xu, Y. (۲۰۰۴). Calculation of unsaturated hydraulic conductivity using a ...
  • Xu, Y. and Dong, P. (۲۰۰۴). Fractal approach to hydraulic ...
  • Yilmaz, I. (۲۰۰۶). Indirect estimation of the swelling percent and ...
  • Zhou, A., Fan, Y., Cheng, W. and Zhang, J. (۲۰۱۹). ...
  • نمایش کامل مراجع