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Heft 209 Anna Kuhlmann Influence of soil structure and root water uptake on flow in the ... PDF

191 Pages·2012·7.48 MB·English
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Heft 209 Anna Kuhlmann Influence of soil structure and root water uptake on flow in the unsaturated zone Influence of soil structure and root water uptake on flow in the unsaturated zone Von der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Abhandlung Vorgelegt von Anna Kuhlmann aus Freiburg Hauptberichter: Prof. Dr. rer. nat. Insa Neuweiler Mitberichter: Prof. Dr. Ing. Rainer Helmig Prof. Dr. Ir. S.E.A.T.M. van der Zee Tag der mündlichen Prüfung: 14. November 2011 Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart 2012 Heft 209 Influence of soil structure and root water uptake on flow in the unsaturated zone von Dr.-Ing. Anna Kuhlmann Eigenverlag des Instituts für Wasserbau der Universität Stuttgart 2012 D93 Influence of soil structure and root water uptake on flow in the unsaturated zone Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar Anna Kuhlmann: Influence of soil structure and root water uptake on flow in the unsaturated zone / von Anna Kuhlmann. Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart. - Stuttgart: Inst. für Wasserbau, 2012 (Mitteilungen / Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart: H. 209). Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2012 ISBN 978-3-942036-13-9 NE: Institut für Wasserbau <Stuttgart>: Mitteilungen Gegen Vervielfältigung und Übersetzung bestehen keine Einwände, es wird lediglich um Quellenangabe gebeten. Herausgegeben 2012 vom Eigenverlag des Instituts für Wasserbau Druck: Document Center S. Kästl, Ostfildern Acknowledgment This work was carried out within the International Research Training Group NUPUS (http://www.nupus.uni-stuttgart.de) funded by the German Research Foundation DFG (GRK 1398) and the Netherlands Organisation for Scientic Research NWO (DN 81-754). I also acknowledge funding by the Institute for Modelling Hydraulic and Environmental Systems Stuttgart and the Institute of Fluid Mechanics and Environmental Physics in Civil EngineeringHannover. Firstofall,IwouldliketothankmysupervisorProf.Dr.rer.nat.InsaNeuweilerforguid- ingmeduringtheseyears.Ibenefitedgreatlyfromherexpertiseandherwayofconveying the knowledge. I appreciate the explanations, discussions, corrections ... and the friendly relationship. I also thank Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig for his advice and his positive and motivating nature. It was a pleasure to work at his institute. I am also very grateful for the supervision of Prof. Dr. Ir. Sjoerd van der Zee. His great knowledge, the discussions and the five-month stay in Wageningen were a valuable part of my education. I appreciate the continuousinterestinmyworkandtheimprovementstothemanuscripts.IalsothankProf. Dr.Ir.ToonLeijnseforthehelpfuldiscussionsinWageningenandattheNUPUSmeetings. Moreover,IwouldliketothankallcolleaguesfromtheIWSStuttgart,theISUHannover and Wageningen University for a great working environment, I am grateful for the joyful time,thehelpireceivedandthefriendsihavemadethere.SpecialthankstotheVerfu¨gungs- geba¨ude-Team,MilosVasin,VeronicaHeiß,LiYangandWolfgangNowak,KatherinaBaber, the NUPUS Team, especially Florian Doster, Irina Komarova, Anozie Ebigbo and Jochen Fritz, Philipp Leube, Jonas Koch, Alexandros Papafotiou, Melanie Darcis, Klaus Mosthaf, KarinErbertseder,AndreasLauser,BerndFlemisch,HolgerClass,PrudenceLawday,Maria Costa,DavidWerner,MichelleHartnick,TheresaBetz,NikolaiOtto,JingLi,PhilippGuthke, Claus Haslauer, Jan Tecklenburg, Thomas Graf, Daniel Erdal, Jos van Dam, Klaas Metse- laar,andtheClusterhelp,MartinHechtatHLRSStuttgartandPaulCochraneandAndreas GerdesatRRZNHannover. Finally, i would like to thank my friends from Stuttgart, Heidelberg and home, Lena, Anja,Heike,Didi,Re,EvaM.,Caro,EvaV.,EvaD.,Barbara,and,inparticular,myboyfriend Fabioandmyfamilyfortheirloveandsupport. Contents Notation X Abstract XIII Zusammenfassung XV 1 Introduction 1 1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Rootwateruptake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Flowinheterogeneoussoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Rootwateruptakeinheterogeneoussoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.5 Overviewofthework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 Modeling of flow in the subsurface 14 2.1 Flowinporousmedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.1 Transitionfromthemicro-tothemacroscale . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.2 Interactionbetweenfluidandmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.3 Flowequations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Flowintheunsaturatedzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.1 Richards’equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.2 Rootwateruptake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.3 Derivationoftimescales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 Heterogeneity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3.1 StochasticApproach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3.1.1 Termsanddefinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3.1.2 Probabilisticdescriptionofthesoil . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.3.2 GaussianandNon-Gaussiansoilstructure . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3.2.1 ZH-transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3.2.2 V-transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.3.3 Measurestocharacterizethesoilstructure . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.3.1 Anisotropy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.3.2 Copulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.3.3.3 Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.4 Methodstosolvestochasticflowequations . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.4.1 PerturbationMethod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.4.2 MonteCarlomethod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.4 NumericalmodelfortheRichardsequation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.4.1 Temporaldiscretization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 II Contents 2.4.2 Spatialdiscretization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.4.3 Linearization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 First order second moment solutions for unsaturated flow 50 3.1 Columnmedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2 Layeredmedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4 Setup of numerical test case 58 4.1 Numericalsetup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2 Parametrizationofconstitutiverelationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.3 Parameterfields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.4 Performedsimulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5 Steady state flow in 2D Gaussian and non-Gaussian fields 65 5.1 Saturationdependentflowpattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.2 Jointinfluenceofstructureandrootwateruptake . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.2.1 Wetconditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.2.2 Dryconditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.2.3 Formationofdryregionsinanisotropicmedia . . . . . . . . . . . . . . 76 5.2.4 Formationofdryregionsinnon-Millersimilarmedia . . . . . . . . . . 78 5.3 Comparisonofrootwateruptakestrategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5.4 Impactonsolutetransport:Flowvelocities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.4.1 Stationarywaterflowfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5.4.2 Transportvelocities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5.5 Intermediatesummary1:Steadystates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6 Transient flow in 2D Gaussian and non-Gaussian fields 93 6.1 Formationofdryspots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6.1.1 Estimationoftimescales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6.1.2 Periodicweatherpattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6.1.3 Cropyield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.2 Variabilityofpressureheadandsaturation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6.2.1 Dryingofthesoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.2.2 Rewettingofthesoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 6.2.3 Widthofthehorizontallyaveragedinfiltrationfront . . . . . . . . . . . 119 6.2.4 Effectivehomogeneoussoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.3 Influenceofrootwateruptakestrategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 6.4 Intermediatesummary2:Dynamicconditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 7 Final remarks 133 7.1 SummaryandConclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7.2 Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Bibliography 139

Description:
von Anna Kuhlmann. Institut für Wasserbau, .. (blue) and a horizontally aligned lens (red) with fixed pressure head at the boundaries and the same
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