hydrus正版软件云盘_hydrus 2d_本地化服务
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产品描述

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HYDRUS是模拟变量饱和多孔介质下的水、热和多溶质二维和三维运动的有限元计算模型。HYDRUS数值求解饱和非饱和水流的Richards方程和热传递和溶质运移的对流扩散型方程。 
水流方程包含一个下沉期,可导致植物根系吸水。热传递方程考虑了水流传导和对流运动。对流扩散的溶质运移方程的管理是一个非常普遍的形式,包括固体和液态非线性非平衡反应的规定以及液体和气体的线性平衡反应。因此,不管是吸附溶质还是挥发溶质(如)都已经考虑到了。溶质运移方程还包括了零阶生产的影响、其他溶质的立一级降解以及一阶衰减和生产反应,以便提供连续一级链中溶质间所需的耦合。运移模拟也会引起液相对流和扩散、气相扩散,因此次模型在液态和气态条件下可同时模拟溶质运移。目前HYDRUS多可考虑15种溶质,在单向链中耦合或溶质间立运移。物理非平衡溶质运移由双区和双重孔隙公式引起,  并把液相分成移动和不可移动区域。附着和分离理论,包括过滤理论,病毒、胶质和运移的模拟也包含在其中。
此外,HYDRUS可执行Marquardt-Levenberg类型参数估计技术为选定的土壤进行水力逆估计或溶质运移以及测量瞬态或稳态流和运移数据(仅在2本中)。此过程允许估计几个未知的参数,如观察到的水含量、压头、浓度或瞬时或累积边界通量(如渗透或流出数据)。额外的保留或水力传导率数据以及约束优化的参数补偿函数,约束优化的参数保持在可行域(贝叶斯估计),可包含在参数估计过程中。
一个新的模块模拟地下水流人工湿地的生化转化和降解过程,此模块是为HYDRUS 的二维应用开发的(2005年的Langergraber和Simunek,2009年的Langergraber et al)。 这个模块认为大量的物理、化学和生物过程活跃在湿地,包括生物化学降解和转化过程三组分的有机物质(易降解、慢慢可生物降解和惰性),四氮的化合物(铵、亚硝酸盐、硝酸盐、和双氮)、无机磷、异养和自养微生物,溶氧和/或硫,他们同时活跃而且相互影响。
附加模块 
UNSATCHem模块主要是用来模拟运移和主要离子的反应。UNSATCHEM模块模拟变饱和多孔介质中主要离子的运移(如钙、镁、钠、钾、SO4、碳酸气和Cl),包括主要离子平衡和非平衡化学反应动力学。生成的代码可用于预测土壤在瞬变流动中的主要离子化学、水和溶质通量。 
Wetlands模块是用来模拟人工湿地反应的。人工湿地水处理系统的设计能优化自然环境中发现的处理过程。HYDRUS湿地模块包括两个biokinetic模型公式。而在原始湿地CW2D模块中,考虑到了有机物、氮和磷需氧和缺氧的转换和降解过程,以及对新的CWM1模块中需氧、缺氧和厌氧过程的有机物,氮和硫的考虑。
DualPerm模块(2.02版本及以上)用于模拟双渗透多孔介质中二维可变饱和水运动和溶质运移,即优先和非平衡水分和溶质运移。 
C-Ride模块(2.02版本及以上)用于模拟经常发生的强烈吸附污染物的二维胶体的溶质运移,(如如重金属、核素、制药、农药、),主要与固相关联,通常认为它们是静止不动的,但也可以吸附移动胶体粒子(例如微生物、腐殖物质、悬浮粘土颗粒和金属氧化物),可以作为污染物的载体,从而为这些污染物提供一个快速的运移途径。 
HP2模块(2.02版本及以上)综合了HYDRUS(其二维部分)与PHREEQC地球化学代码[1999年的Parkhurst和Appelo]开发了这个新综合仿真工具(HP2—HYDRUS-PHREEQC-2D缩写),主要是区别于一个类似的一维模块HP1。这个模块可以考虑各种混合平衡/动力生物地球化学反应。
HYPAR是标准二维和三维HYDRUS计算模块的并行版本。(h2d_calc.exe and h3d_calc.exe)
HYPAR使用并行计算工具和技术来有效利用多核以及多处理器计算机的优势并且显著加快耗时的模拟,尤其是那些需要大量的有限元素
Slope Stability
Slope Classic附加模块的目的主要用于堤防的稳定性检查,水坝,削减地球和固定挡板结构。水的影响建模使用孔隙压力的分布,这是进口自动从水蛇座时间的结果。每个时间步的水分布可以分别进行分析。
SLOPE Cube(Slope Stress and Stability)附件模块是由科罗拉多矿业大学的Ning Lu博士合作开发的。它使用一个统一的有效应力方法饱和和不饱和的条件。这个模块的目的是用来预测infiltration-induced滑坡启动和开展variably-saturated土壤条件下的边坡稳定性分析。
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The code can also handle a seepage face boundary, through which water leaves the saturated part of the flow domain, and free drainage boundary conditions. Nodal drains are represented by a simple relationship derived from analog experiments.
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The Fumigant Module (in 1D; previously available in 2D and 3D) considers options required
to simulate the Fate and Transport of Fumigants (e.g., removal of tarp, temperature
dependent tarp properties, additional injection of fumigant).
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Two Examples demonstrating the use of the seepage face  to represent subsurface drains. Soil hydraulic properties are described using either  Genuchten or Brooks&Corey functions. Download HYDRUS projects now (1.2 MB)
Stony Soils Examples from Hlavacikova at al. (2016), demonstrating the use of HYDRUS to estimate the hydraulic conductivity of stony soils for different shapes of rock fragments.
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