1) the irrigation length

灌水长度
2) irrigated water depth

灌水深度
1.
Temperature differences of air-rice plant under different irrigated water depths at spiking stage;
抽穗期不同灌水深度下水稻群体与大气的温度差异
3) watering gradient

灌水梯度
1.
The evapotranspiration of two different turfgrass species: Tall fescue(Festuca arundinacea) and Trifolium repens were studied under condition of 4 different watering gradients.
在4种不同灌水梯度条件下,对高羊茅Festuca arundinacea和白三叶Tritolium repens两类不同草坪草的蒸散进行了研究,得出天津滨海地区草坪草的蒸散量变化规律。
4) irrigation intensity

灌水强度
1.
Based on the law of studying filmhole permeating, the authors put forward the new concept of changeable irrigation intensity and the mathematic expressive formula for film hole irrigation.
在探讨膜孔入渗规律的基础上,提出了膜孔灌可变灌水强度新概念及数学表达式。
5) irrigation regime

灌水制度
1.
A experiment was carried out to study the suitable irrigation regime for cherry tomato under trickle irrigation in greenhouse.
对温室樱桃、西红柿进行了滴灌灌水制度的试验研究。
6) irrigation uniformity

灌水均匀度
1.
Analysis of relationships among different parameters of irrigation uniformity in fully-compensated micro-irrigation system;
全补偿微灌系统灌水均匀度参数之间的关系分析
2.
Experimental research on drip irrigation uniformity at low-pressure

低压滴灌灌水均匀度试验研究
3.
Furthermore,a mathematical equation of irrigation intensity and uniformity of the menbrane hole irrigation has also been abtained and the conflict of irrigation uniformity and extending length is solved.
简要叙述了当前地膜种植的一般灌水方法和存在问题;提出了膜孔灌及其灌水技术的新概念,进而得出了膜孔灌灌水强度和均匀灌水原理的数学表达式;解决了地面灌不易解决的难题——提高灌水均匀度和延伸灌水长度的矛盾。
补充资料:长度测量工具:长度传感器
利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器
为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器
为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器

电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器

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参考词条