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50mm 깊이 증발(蒸發) 팬을 이용한 한발 평가 모델 설정
오영택,오동식,송관철,엄기철,신제성,임정남,Oh, Yong Taeg,Oh, Dong Shig,Song, Kwan Cheol,Um, Ki Cheol,Shin, Jae Sung,Im, Jung Nam 한국토양비료학회 1996 한국토양비료학회지 Vol.29 No.2
한발 간이 평가에 가상의 초지가 적합하다는 전제하에, 관여 인자를 작물 계수, 토양의 저수능, 토양 수분 상태로 정의되는 한발 개시점으로 제한하여, 토양 수분 회계장부 법으로 한발 전산 모델을 개발하였다. 최대 유효 강우는 토양 저수능 중에 잔여량과 같다고 전제 하였는데, 이 모델은 일정 깊이 개방통에 강우 최대 수용력이 수면 위 여유 공간 만큼인 것과 유사하며 이 통에 저장된 물이 증발하여 미리 규정한 수위 이하로 되면 한발로 취급함과 같다. 이 모델은 한발 평가를 위하여 전제한 가상 초지의 수분 부족을 추적하는데, 물 요구량, 한발 강도, 한발에 의한 수량 감소 지수를 계산할 수 있다. 선정된 인자의 영향 강도 비율을 이 모델에 의한 년간 필요 개량을 고려하여 계산하면, 작물계수 100, 토양 저수능 21, 한발개시점 16이었다. 이 모델에서 선발된 인자의 최적값은 작물 계수는 대형 증발계 증발량의 0.85배였고, 토양 저수능은 사양토 양토 식양토와 식토에서 실측 결과의 평균은 50mm 였으며, 한발 개시점은 저수능의 65% 였다. Imaginary grass field was assumed suitable as the representative one for simplified estimation of local drought, and a moisture balance booking model computing drought was developed with the limited numbers of its determining factors, such as crop coefficient of the field, reservoir capacity of the soil, and the beginning point of drought as defined by soil moisture status. The maximum effective rainfall was assumed to be the same as the available free space of soil reservoir capacity. The model is similar to a definite depth evaporation pan, which stores rainfall as much as the available free space on the water in it and consumes the water by evaporation. When the pan keeps water less than a certain defined level, it is droughty. The model simulates soil moisture deficit on the assumed grass field for the drought estimation. The model can assess the water requirement, drought intensity, and the index of yield decrement due to drought. The influencing intensity indices of the selected factors were 100, 21, and 16 respectively for crop coefficient, reservoir capacity, and drought beginning point, determined by the annual water requirements as influenced by them in the model. The optimum values of the selected factors for the model were respectively 58% for crop coefficient defined on the energy indicator scale of the small copper pan evaporation, 50 mm for reservoir capacity on the basis of the average of experimentally determined values for sandy loam, loam, clay loam, and clay soils, and 65% of the reservoir capacity for the beginning point of drought.
Condenser Characteristics of Dielectric Soil Moisture Sensor
오영택,엄기철,조인상,신제성,Oh, Yong-Taeg,Eorn, Ki-Cheol,Jo, In-Sang,Shin, Jae-Sung 한국토양비료학회 2000 한국토양비료학회지 Vol.33 No.1
비닐 튜브로 절연한 센서 봉을 토양에 박아 콘덴서로 하고, RC 발전식으로 토양의 유전율을 측정하는 수분 센서의 반응 특성을 조사하였다. 출력은 표준 콘덴서에 비교된 상대 카피씨티, C였는데, 이 카파시티의 등가 회로는 병렬로 연결된 기본 카파씨티와 센서 봉 카파씨티인데, 센서봉 카파씨티는 다시 직렬로 연결된 센서봉 절연 튜브 카파씨티와 센서봉 사이 측정 부위 유전율, U에 따라 변하는 카파시티로 구성되어, 아래 반응 수식에 따라 작동하였다. $$\frac{1}{C-B}=\frac{k}{U}+Z$$는 기본 콘덴서에서 유래하는 상대 카파시티로서 불변 값이며, k은 측정부위 유전율에 따라 출력에 관여하는 상수로서, 토양과 접촉하는 센서봉의 외경과 센서봉 간격 및 길이 등의 기하학적 배치로 결정되는 값으로 거의 불변 값이고, Z은 비닐 튜브와 그 안에 금속봉 사이의 공기 층으로 결정되는 값으로 이론상으론 불변 값이나 만약 이 센서를 토양에 설치할 때 토양과 센서봉 사이에 틈이 생기면, 이 값에 변화가 온다. 따라서, 이 토양 수분 측정기는 현장 매설후 Z 값을 보정하여야 하며 그후 Z값이 변화하지 않도록 센서봉이 충격을 받지 않게 관리하여야 한다. RC oscillation method was applied to study the condenser characteristics of two metal sticks insulated by vinyl tube and used in the dielectric constant determinations of most soils. Its capacitance as influenced by the contacted ambient materials was measured as relative capacitance of the sensor sticks compared with the standard one on the RC oscillation circuit. According to the equivalent circuit of the sensor stick set, the measured capacitance was composed of a basic capacitance connected in parallel with sensor stick capacitance, which was composed of lineally connected vinyl tube capacitances and the sensing part capacitance. The dielectric constant (U) of the contacted ambient moist soil located in the sensing part around the sticks interrelated with the other parameters as following equation. $$\frac{1}{C-B}=\frac{k}{U}+Z$$ where C is the output total relative capacitance, B is the hidden and fixed basic relative capacitance, k is a constant related with U, and Z is a constant for the insulating vinyl tube capacitances determined by its thickness and dielectric constant. The constant k is determined by the spacing and length of sensor sticks. The Z value is theoretically an invariable constant, but it may become considerably bigger than the determined in lab if air tube is formed on the surface of sensor sticks by some shocks on them after their installation in soil. Due to the unstability of lab Z value, it may be better to revise it after sensor stick's installation in soil and no shaking shocks should be applied on them.