There exist irrigation scenarios that have two threshold
unit inlet flow rates, qot1 and qot2, where the interval qot1 <
qo < qot2 represents the range of qo in which distance-based
cutoff is feasible (fig. 5d). However, outside this range (i.e.,
in the ranges qo < qot1 and qot2 < qo), only the post-advance
inflow cutoff option is feasible. In the range qo < qot1, the
surface storage volume at the end of the advance phase is not
sufficiently large to replenish the root zone in full; hence,
inflow cutoff needs to occur after completion of the advance
phase. On the other hand, as qo increases, the duration of the
advance phase [ta(qo, L)] progressively shortens, and eventually as qo approaches qot2, ta(qo, L) becomes shorter than the
duration of the recession phase. This causes the location of
Zmin to shift from the downstream end to the inlet end of the
border, at which point qo passes a threshold with respect to its
effect on the cutoff time. The tco needed to meet the
requirement Zmin = Zr at the upstream end of the border
becomes virtually insensitive to further increases in qo
(fig. 6a, eq. A.1 in the Appendix). In contrast to tco(qo), which
remains nearly constant with further increases in qo, advance
time to the downstream end, ta(qo, L), continues to decline at
a relatively higher rate (fig. 6a). Eventually, as qo exceeds
qot2, ta(qo, L) falls below tco(qo) and continues to do so with
further increases in qo, making distance-based cutoff criterion inapplicable in the range qot2 < qo
มีสถานการณ์การชลประทานที่มีสองเกณฑ์อัตราการไหลเข้าของหน่วย qot1 และ qot2 ที่ qot1 ช่วง <qo < qot2 แสดงช่วงของ qo ซึ่งตามระยะทางตัดเป็นไปได้ (รูป 5 d) อย่างไรก็ตาม นอกนี้ช่วง (เช่นใน qo ช่วง < qot1 และ qot2 < qo), ล่วงหน้าหลังเท่านั้นเลือกตัดกระแสเป็นไป ใน qo ช่วง < qot1 การไดรฟ์ข้อมูลเก็บข้อมูลของ surface เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนล่วงหน้าไม่ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเติมเต็มโซนรากเต็ม ด้วยเหตุนี้ตัดกระแสเข้าต้องเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการล่วงหน้าขั้นตอนนี้ บนมืออื่น ๆ เป็น qo เพิ่ม ระยะเวลาของการขั้นตอนล่วงหน้า [ta(qo, L)] ความก้าวหน้าช่วยประหยัด และในที่สุดเป็น qo ใกล้ qot2 ตา (qo, L) จะสั้นลงกว่าระยะเวลาของขั้นตอนการถดถอย ทำให้ตำแหน่งที่ตั้งของZmin จะเปลี่ยนจากจุดสิ้นสุดที่ปลายน้ำไปยังปลายทางเข้าชายแดน ที่จุด qo ผ่านเกณฑ์การเป็นผลกระทบต่อเวลาในการตัดยอด Tco ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองการความต้องการ Zmin = Zr ที่ต้นน้ำชายแดนกลายเป็นแทบตายไปเพิ่มขึ้นต่อไปใน qo(รูปที่ 6a, eq. A.1 ในภาคผนวก) ตรงข้ามกับ tco(qo) ซึ่งล่วงหน้ายังคงอยู่อย่างต่อเนื่องเกือบกับ qo เพิ่มเติมเวลาจะสิ้นสุดปลายน้ำ ตา (qo, L), ยังคงลดลงที่ราคาค่อนข้างสูง (รูปที่ 6a) ในที่สุด เป็น qo เกินqot2 ตา (qo, L) ต่ำ tco(qo) และยังคงทำเช่นนั้นด้วยเพิ่มเติมเพิ่ม qo ทำให้ระยะห่างตามเกณฑ์ตัด inapplicable ใน qot2 ช่วง < qo
การแปล กรุณารอสักครู่..
มีโครงการชลประทานที่มีสองระดับอัตราการไหลขาเข้าและหน่วย qot1 qot2 ที่ช่วง qot1 <qo < qot2 แทนช่วงระยะทางจาก qo ซึ่งตัวนี้มีความเป็นไปได้ ( ภาพ 5D ) อย่างไรก็ตาม นอกช่วงนี้ ( เช่นในช่วง qo < qot1 และ qot2 < qo โพสต์ล่วงหน้า ) เท่านั้นตัวเลือกการไหลเป็นไปได้ . ในช่วง qo < qot1 ,ผิวกระเป๋าปริมาตรที่ส่วนท้ายของล่วงหน้าระยะไม่ได้ขนาดใหญ่พอเพื่อเติมเต็มบริเวณรากเต็ม ดังนั้นกระแสนี้ต้องเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นล่วงหน้าเฟส บนมืออื่น ๆที่เพิ่มขึ้น qo ระยะเวลาของทาเฟส [ เลื่อน ( qo , L ) ] ค่อยๆ ลดลง และในที่สุดเป็น qo แนวทาง qot2 TA ( qo , L ) จะน้อยกว่าระยะเวลาของช่วงระยะ นี้จะทำให้สถานที่zmin ที่จะเปลี่ยนจากปลายตามน้ำไปปากน้ำ สิ้นสุด ของชายแดน , ที่จุด qo ผ่านธรณีประตูด้วยความเคารพของผลการตัดเวลา ที่สามารถใช้เพื่อตอบสนองZR ความต้องการ zmin = ปลายต้นน้ำของชายแดนกลายเป็นความรู้สึกแทบจะเพิ่มขึ้นใน qo( ภาพที่ 6A , อีคิว a.1 ในภาคผนวก ) ในทางตรงกันข้ามกับ TCO ( qo ) ซึ่งยังคงเกือบคงที่กับเพิ่มขึ้นใน qo แอดวานซ์เวลาที่จะสิ้นสุดจากตา ( qo , L ) ยังคงปฏิเสธที่อัตราค่อนข้างสูง ( รูปที่ 6 ) ในที่สุด เป็น qo เกินกว่าqot2 TA ( qo , L ) อยู่ด้านล่าง TCO ( qo ) และยังคงทำเช่นนั้นด้วยเพิ่มขึ้นใน qo ทำให้ระยะทางตัดเกณฑ์ไม่เหมาะสมในช่วง qot2 < qo ตาม
การแปล กรุณารอสักครู่..