HYPROP
Retentionskurven
lokaler Grundpreis
Automatisierte Berechnung der hochauflösenden Retentionskurven und der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit - in nur wenigen Tagen statt in Monaten.
- Retentionskurven in Tagen, nicht in Monaten
- Kurven mit Hunderten von Punkten
- Liefert eine ASTM-konforme Methode zur Bestimmung von Bodenwasserkennlinien







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Übersicht / Funktionen
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Das Problem mit den Feuchtigkeitsabgabekurven
Die Erstellung von Retentionskurven war schon immer kompliziert. Herkömmliche Methoden erfordern eine Menge Arbeit, sind durch einen Mangel an Datenpunkten eingeschränkt und können mehrere Monate dauern, nur um eine Teilkurve zu erstellen. Und es gab noch nie eine einfache Möglichkeit, den Bereich des Bodenwasserpotenzials für eine ganze Kurve zu messen. Bis zu HYPROP.
Einfach genau. Einfach schnell. Einfach automatisiert.
Als Bodenwissenschaftler, die bereits Hunderte von Retentionskurven erstellt haben, wollten wir ein Gerät, das eine höhere Genauigkeit bietet. Und wir wollten ein Gerät, das automatisch arbeitet. Das HYPROP benötigt nur Tage statt Monate, um eine Bodenwasserkennlinie im Nassbereich zu erstellen, und das automatisch.
Wenn Sie das HYPROP zusammen mit dem WP4C (das den trockenen Bereich misst) verwenden, können Sie vollständige, hochauflösende Feuchtigkeitsabgabekurven über den gesamten Bereich der Bodenfeuchtigkeit erstellen. Nichts anderes ist dazu in der Lage - nicht in diesem Detailgrad.
Bereit für Ihr nächstes Projekt, konform mit internationalen Standards
In Übereinstimmung mit der ASTM-Norm D6836-25 liefert das HYPROP eine hochauflösende Bodenwasserkennlinie, die sich für die hydrologische Charakterisierung von ungesättigten Böden und die Charakterisierung der Scherfestigkeit und Kompressibilität von ungesättigten Böden eignet. Kombinieren Sie die Automatisierung und Genauigkeit des HYPROP , um schnell und einfach die Daten zu erhalten, die Ihr Projekt benötigt.
Stechzylinder Flexibilität
Darüber hinaus haben wir HYPROP entwickelt, um automatisch die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit an ungestörten Bodenproben zu bestimmen, die in einen Stechzylinder mit 250 mL oder 100 mL und einem Durchmesser von 2 Zoll gegeben werden. In Verbindung mit dem KSAT kann es eine hydraulische Leitfähigkeitskurve für jeden Bodentyp erstellen. Das Ergebnis ist ein Gerät, das Ihnen Zeit, Ärger und Sorgen erspart.
Unerreichte Genauigkeit
Wenn es um das Wasserpotenzial im Boden geht, werden die Messungen nicht genauer und präziser. Das liegt daran, dass das HYPROP mehr Datenpunkte (über 100 Datenpunkte im Bereich von 0 bis -100 kPa), Daten mit höherer Auflösung, mehr Details und bessere Informationen in den Feuchtigkeitsabgabekurven liefert - Informationen, die bei der Verwendung der traditionellen Druckplatten oder der hängenden Wassersäulenmethode fehlen.
Das HYPROP verwendet zwei Präzisions-Mini-Tensiometer zur Messung des Wasserpotenzials auf verschiedenen Ebenen innerhalb einer gesättigten Bodenprobe, während die Probe auf einer Laborwaage ruht. Im Laufe der Zeit trocknet die Probe, und das Gerät misst gleichzeitig das sich ändernde Wasserpotenzial und das sich ändernde Probengewicht. Aus den Gewichtsmessungen wird der Feuchtigkeitsgehalt berechnet und die Veränderungen des Wasserpotenzials werden mit den Veränderungen des Feuchtigkeitsgehalts in Beziehung gesetzt.
Je schneller, desto besser
Nach der Einrichtung ist der HYPROP in der Lage, eine Bodenfeuchtigkeitskennlinie zu erstellen und die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit von Bodenproben in nur wenigen Tagen statt Monaten zu bestimmen. Um noch mehr Zeit zu sparen, kann das Gerät auch unbeaufsichtigt arbeiten.
Alles automatisiert
Der HYPROP ist ein komplexes Instrument, aber er macht Retentionskurven viel einfacher. Während andere Methoden wochenlanges, mühsames Trocknen und Wiegen erfordern, kann der HYPROP so eingestellt werden, dass er automatisch läuft. Seine Software berechnet die Werte für den Trockenbereich und die Sättigung nach einem ausgewählten Modell und ermöglicht Ihnen sogar die Eingabe von Daten aus anderen Wasserpotenzialmessgeräten wie dem WP4C , um den Retentionskurven automatisch anzupassen.
Der Experte für Retentionskurven (damit Sie es nicht sein müssen)
HYPROP generiert die besten Daten über das feuchte Ende der Bodenwasserkennlinie, mit mehr Details als jedes andere Gerät auf dem Markt. Außerdem können Sie das HYPROP mit einem beliebigen LABROS Gerät für eine vollständige Bodenanalyse kombinieren - dem PARIO für die Analyse der Bodenpartikelgröße, dem WP4C für eine vollständige Feuchtigkeitsabgabekurve oder dem KSAT für eine hydraulische Leitfähigkeitskurve. Das Ergebnis? Leistungsstarke Werkzeuge zum Verständnis der Daten und zur Vorhersage des Bodenverhaltens im Laufe der Zeit.
Unerreichte Genauigkeit. Automatisierung. Weitaus höhere Geschwindigkeiten. Der HYPROP erfüllt die höchsten Standards für Laborgeräte und liefert Ihnen Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können, und das mit deutlich weniger Aufwand und Ärger.
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Eigenschaften
- Präziser und robuster
- Geringer Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand
- Leicht zu handhaben und flexibel
- Entspricht dem ASTM-Standard D6836-25
- Gleichzeitige Messung von Wasserrückhaltefunktion und hydraulischer Leitfähigkeit
- Hohe Validität der Wasserrückhaltefunktion, insbesondere im Bereich nahe der Sättigung
- Die hydraulischen Funktionen werden durch eine große Anzahl von Messwerten konsistent verifiziert
- Zuverlässige Bestimmung der ungesättigten Leitfähigkeit im mittleren Wasserpotentialbereich - unabhängig von Modellannahmen
- Tensiometer messen über den typischen Kavitationspunkt hinaus bis zu -400 kPa
- Die Tensiometer werden kopfüber in der Bodenprobe positioniert (ungestörte Verdunstung und kein Einfluss auf die Tensiometerschächte)
- Reduzierter Tensiometer-Wasserverlust nach Erreichen der Kavitationsphase
- Verwenden Sie den HYPROP/VARIOS Connector, um Retentionskurven und thermische Trockenkurven gleichzeitig zu berechnen.
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Spezifikationen
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TECHNISCHE DATEN
Messtechnische Spezifikationen
MessbereichDruckmessumformer: +0,3 kPa bis -100 kPa (-400 kPa mit Siedeverzug)
Temperatursensor: -20 bis 60 °CGenauigkeitDruckmessung: 0,1 kPa (+0,3 kPa bis -100 kPa bei automatischer Nullkalibrierung)Messung der Temperatur: 0,2 K (bei -10 bis 30 °C)AuflösungDruckmessumformer: 0,001 kPa
Temperatur: 0.01 °CVolumen des Bodens250 cm3 / 100 cm3Messintervall (Standard)10 min
Anzahl der SensoreinheitenMulti-Balance-Modus: Max. 20 Waagen und Sensoreinheiten / max. 10 pro USB-Hub
Einzel-Waage-Modus: Max. 20 pro HYPROP USB-AdapterKommunikationsspezifikationen
EnergiebedarfSpannung: 6-18 V DC
Stromstärke: 15 mA nominal, 200 mA max.Computer-KompatibilitätMicrosoft Windows 10 oder neuer
Physikalische Spezifikationen
Sensor-EinheitMaterial: POM
Abmessungen: Höhe 63 mm, Breite 95 x 95 mmTensiometer-WelleKeramik: AI203 gesintert; Ø 5 mm
Material des Schafts: Acrylglas; Ø 5 mm
Gesamtlänge: Kurzer Schaft: 24 mm; Langer Schaft: 49 mmPolyurethan-SchläucheÄußerer Durchmesser: 6 mm
Innendurchmesser: 4 mm
Länge: 0,3 mSchutzGehäuse mit abgedecktem Stecker: IP 65 spritzwassergeschützt
Chemische BeständigkeitpH-Bereich: pH 3- pH 10
Betriebstemperaturbereich10-30 °C
Erforderliche externe MessungTrockenes Bodengewicht
Lufteintrittsventil der TensiometerschächteLABROS BalanceVerbindung zum Computer: USB
Wägebereich2200 g
Auslesen0.01 g
Reproduzierbarkeit0.01 g
Linearität0.01 g
AnpassungIntern
Andere
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Support / FAQ
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HYPROP 3 HandbuchHandbuchPDF, 5.392MBHYPROP 2 HandbuchHandbuchPDF, 0.0122MBLABROS Soilview-Analyse HYPROP HandbuchHandbuchPDF, 0.0047MBLABROS Soilview und Soilview-AnalysesoftwareSoftwareEXE, 121MBHYPROP/KSAT 2-Zoll-Adapter HandbuchHandbuchPDF, 1.1MBLABROS Balance - ManuellHandbuchPDF, 6MBVIDEO: Wie Sie eine Probe für HYPROP, VARIOS und KSAT entnehmenAnweisungenURL
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WIE MAN EINE VOLLSTÄNDIGE FEUCHTIGKEITSABGABEKURVE MIT DEM WP4C UND HYPROP ERSTELLTAnweisungenPDFApp-Hinweis: WP4C Messung mit LABROSAnweisungenPDF, 807 KBHYPROP/VARIOS Steckverbinder AnwendungshinweisAnweisungenPDF, 3.2 MBHYPROP Tensiometerschäfte AnwendungsleitfadenAnweisungenPDF, 1.655 KBVIDEO: HYPROP Vakuumsystem FehlersucheAnweisungenURLHYPROP app note: Wie man den Lufteintrittspunkt bestimmtAnweisungenPDF
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HYPROP 2 FAQs
- Wie kann ich eine vollständige Retentionskurve erstellen?
- Siehe diesen Artikel.
- Wie führe ich die HYPROP aus?
- Sehen Sie sich die HYPROP How-To Videos an.
- Was muss ich überprüfen, wenn die Datenaufzeichnung während einer Messung stoppt?
- Überprüfen Sie die Kabelverbindung zum USB-Anschluss. Stellen Sie das Energiemanagement Ihres Computers auf Dauerbetrieb um (was bei Laptops Standard ist). Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, vergewissern Sie sich, dass er richtig mit Strom versorgt wird.
- Was könnte eine Erklärung für dieses Verhalten der Druckkurven sein?
- Es könnte sein, dass die Tensiometerschäfte nicht fest genug eingeschraubt sind.
- Wie wirken sich expansive Böden auf das Messverfahren von HYPROP aus?
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Bei expansiven Böden muss die Beziehung zwischen Wassergehalt und Wasserpotenzial als Wassermenge pro Masse des Bodens interpretiert werden. Um sie in eine volumetrische Retentionskurve umzurechnen, können Sie entweder von einem konstanten Volumen ausgehen (was bei der integrierten HYPROP geschieht und in diesem Fall falsch ist) oder sie in einen volumetrischen Wassergehalt umrechnen, indem Sie die Schrumpfungscharakteristik kennen. Bei dieser Umrechnung gibt es drei Aspekte:
Wenn die Bildung von Lücken aufgrund von Schrumpfung groß ist, sollte die Retentionskurve in Bezug auf den gravimetrischen Wassergehalt und nicht auf den volumetrischen Wassergehalt interpretiert werden Der zweite Aspekt betrifft die Position der Tensiometerkeramiken, da diese nicht mehr symmetrisch in der Bodenprobe positioniert werden konnten. Dies verursacht ebenfalls einen Fehler, insbesondere bei der Berechnung der Leitfähigkeitswerte. Der Fehler bei der Berechnung der Retentionsdaten ist weniger schwerwiegend. Der dritte Aspekt ist das Problem des Wasserdampfs, der seitlich aus den Lücken entweicht. Auch dies verursacht einen Fehler (insbesondere bei der Berechnung der Leitfähigkeit), da dies auf der Annahme beruht, dass der gesamte Wasserverlust aus der unteren Hälfte der Probe nur in vertikaler Richtung erfolgt.
- Können zwei HYPROPs gleichzeitig mit der Nachfülleinheit entgast werden?
- Ja, mehr als ein HYPROP kann gleichzeitig entgast werden. Obwohl die Geräte für die Verwendung einer Vakuumpumpe mit einer Vakuumhalterung und einer Becherhalterung für einen HYPROP und vier Tensiometerschäfte ausgelegt sind, ist es kein Problem, weitere Geräte mit einem weiteren Schlauch und einer Becherhalterung anzuschließen, solange das System dicht ist. Sie können dies mit einem Manometer überprüfen.
- Die Waage ist eingeschaltet und mit der Software verbunden, aber sie ist grau markiert und "nicht verfügbar". Woran kann das liegen?
- Die Waage misst möglicherweise mit einer nicht unterstützten Einheit. Bei HYPROP Waagen kann nur in Gramm gemessen werden, da die Messung in anderen Einheiten von der HYPROP-VIEW Software nicht unterstützt wird. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie die Taste "Funktion" drücken. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Einstellungen richtig gesetzt sind, insbesondere die letzte (Nummer 7). Hier sollte F. 1 stehen.
- Im Einzelwaagenmodus wird der Wiegebildschirm ständig angezeigt, obwohl die HYPROP angeschlossen ist. Und warum?
- Die Software könnte davon ausgehen, dass die HYPROP nicht angeschlossen ist. Bitte überprüfen Sie den Anschluss von HYPROP an den tensioLINK-Adapter, um sicherzustellen, dass er nicht lose ist oder nicht richtig funktioniert.
- Warum zeichnet die Waage das Gewicht während der Messung nicht auf?
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Es gibt drei mögliche Erklärungen für dieses Problem:
- Die Waage ist nicht eingeschaltet. Aus diesem Grund wird die Waage von der Software erkannt, kann aber keine Daten aufzeichnen. Sie wissen, dass die Waage eingeschaltet ist, wenn das Gewicht auf dem Display erscheint.
- Die Waage wird in einem falschen Modus verwendet und kann daher das Gewicht nicht aufzeichnen.
- Eine Waage für viele HYPROPs: Eine automatische Messung des Gewichts ist nicht möglich. Die Gewichtsveränderungen müssen manuell vorgenommen werden (siehe Handbuch).
- Eine Waage pro HYPROP: Die Gewichtsveränderungen werden automatisch aufgezeichnet. Die Gewichte können nicht manuell erfasst werden.
- Die Standardeinstellungen der Waage wurden geändert. Stellen Sie sicher, dass die Waageneinstellungen mit den im Benutzerhandbuch angegebenen Einstellungen übereinstimmen (siehe Abschnitt "Vorbereiten einer Messung" unter "Standardeinstellungen").
- Wie kann eine typische HYPROP Messkurve von reinem Fein- und Mittelsand (Ss) beschrieben werden?
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Die folgende Messkurve ist typisch für Sand mit enger Korngrößenverteilung und ohne Feinanteile:
- Die Spannungen steigen sofort und spontan nach Beginn der Messung an, bis sie ein Niveau erreichen, das dem Lufteintrittspunkt entspricht.
- Die Tensiometerwellen laufen lange Zeit völlig parallel und unterscheiden sich nur um einen hydrostatischen Druckunterschied von 2,5 hPa.
- Nach dem Ablassen des Hauptporenanteils steigt der Tensiometerschachtwert des oberen Tensiometerschachts extrem steil an. Das Abfallen des Tensiometerschachts erfolgt nun sehr schnell.
- Am Ende der Messung ist die untere Tensiometerwelle noch völlig unbeeinflusst von der extremen Austrocknungsfront, und die Differenz der Wasserspannungen ist sehr hoch.
- Hydraulische Leitfähigkeiten können nur für eine kurze Zeitspanne berechnet werden.
- Die Messung wird durch den Ausfall der oberen Tensiometerwelle nach einem Wasserverlust von etwa 35 Prozent beendet.
- Wie kann eine typische HYPROP Messkurve von leicht lehmigem Sand (Sl2) beschrieben werden?
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Die Messkurve von S12 kann mit den folgenden Parametern beschrieben werden:
- Die Spannungen steigen unmittelbar nach Beginn der Messung an, bis das Niveau des Lufteintrittspunktes erreicht ist.
- Ein leichtes Ruckeln zu Beginn der Messung kann ein Hinweis darauf sein, dass die Luft nicht gleichmäßig, sondern nur sporadisch in das System gelangt. Dies wird sich in der Auswertung der Retentionskurve widerspiegeln. Die Tensiometer arbeiten lange Zeit völlig parallel, mit nur 2,5 hPa hydrostatischem Druckunterschied zwischen ihnen.
- Das obere Tensiometer steigt erst nach der Entleerung des Hauptporenbereichs exponentiell an. Das Absinken des Tensiometers folgt sehr schnell und der Lufteintrittspunkt des Keramikbechers wird kurz darauf erreicht. Das untere Tensiometer befindet sich noch im regulären Messbereich.
- Die Differenz der Spannungen ist groß genug, um die hydraulische Leitfähigkeit erst nach Erreichen des exponentiellen Anstiegs zu berechnen.
- Die Messung wird mit dem Ablassen des oberen Tensiometers beendet, nachdem fast 30 Prozent des Wassers entnommen wurden.
- Wie kann eine typische HYPROP Messkurve von tonigem Schluff (Ut3) beschrieben werden?
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Die folgende Messkurve ist typisch für sehr feinkörnige Substrate:
- Die Spannungen steigen sofort und spontan, steil und kontinuierlich nach Beginn der Messung an. Dies spiegelt eine sehr geringe grobe Porosität wider. pF 2,0 wird nach einigen Stunden erreicht (unter Verdunstungsbedingungen mit Ventilator). Der Wasserverlust bis zum Erreichen von pF 2,0 beträgt etwa 4 Prozent. Das Ruckeln, das zu Beginn der Messung auftritt, zeigt den diskontinuierlichen Eintritt der Luft in den Boden.
- Nach Erreichen von etwa 100 hPa (pF 2,0) ist die Differenz zwischen den Tensiometern (die bis zu diesem Zeitpunkt parallel waren) groß genug, um die hydraulische Leitfähigkeit zu bestimmen.
- Beide Tensiometer steigen mit der Zeit unvermindert an und fallen bald wieder ab. Der lehmige Schluff hat nur ein paar große mittlere Poren. Der feinere mittlere Porenbereich ist zu dem Zeitpunkt, an dem das Tensiometer ausfällt, noch mit Wasser gefüllt und der Wassergehalt ist entsprechend hoch.
- Die Streuung der Tensiometerwerte ist über den gesamten Messverlauf moderat, was auf eine relativ hohe, ungesättigte Leitfähigkeit hinweist.
- Die Messung ist beendet, wenn das obere Tensiometer nach weniger als einem Tag ausfällt. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Wasserverlust der Probe etwa 20 Prozent.
- Wie kann eine typische HYPROP Messkurve von sandigem Ton (Ls3) beschrieben werden?
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Die folgende Messkurve ist typisch für Ton mit einer breiten Porengrößenverteilung:
- Die Spannungen steigen kontinuierlich mit einem moderaten Anstieg für etwa zwei Tage. Dies spiegelt einen Grobporenanteil von etwa 10 Prozent wider.
- Beide Tensiometerwerte verlaufen parallel bis etwa 50 hPa (pF 1,7). Von diesem Punkt an liegen die Tensiometerwerte so weit auseinander, dass die hydraulische Leitfähigkeit bestimmt werden kann.
- Nach etwa zwei Tagen steigen die Tensiometerwerte mit größerer Zunahme, aber immer noch schwacher Biegung. Die Messgrenze wird bereits einen Tag später erreicht. Dies deutet auf einen begrenzten und gleichzeitig diversifizierten mittleren Porenbereich hin.
- Die Streuung der Tensiometerwerte ist moderat, was auf eine relativ hohe hydraulische Leitfähigkeit in diesem Gebiet hinweist. In diesem Fall ist die Messung beendet, wenn das obere Tensiometer ausfällt (nach etwa drei Tagen). Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Wasserverlust der Probe etwa 17 Prozent.
- Was ist, wenn mein HYPROP einen konstanten Wert von 4000 hPa (400 kPa) anzeigt?
- Wenn Ihr HYPROP einen konstanten Wert von 4000 hPa (400 kPa) anzeigt, ist der Drucksensor beschädigt. Bitte wenden Sie sich an METER Group support oder Ihren Händler vor Ort, um das Gerät zur Überprüfung und Reparatur einzusenden. Wir werden es schnell und kostengünstig reparieren.
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Ressourcen / Veröffentlichungen
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Pädagogische Links
- Der vollständige Leitfaden für Forscher zum Wasserpotenzial
- Begutachteter Artikel in Nature Geoscience: Überwindung der Informationslücke beim Wasserpotenzial
- Labor- vs. Feldinstrumente: Warum Sie beides verwenden sollten
- Retentionskurven: Warum Sie sie brauchen. Wie Sie sie verwenden.
- 5 Gründe, warum Sie ungenauer werden Retentionskurven
- Webinar: Wasserpotenzial 101
- Webinar: Bodenfeuchte 302: Hydraulische Leitfähigkeit - Welches Instrument ist das richtige für Sie?
- Meisterklasse Bodenfeuchtigkeit
- Webinar: Bodenfeuchtigkeit: Warum der Wassergehalt nicht alles sagen kann, was Sie wissen müssen
Support Links
- HYPROP Anleitungsvideos
- Handbücher und Software
- So erstellen Sie eine vollständige Feuchtigkeitsabgabekurve mit HYPROP und WP4C
- HYPROP app note: Wie man den Lufteintrittspunkt bestimmt
- Anwendungshinweis: WP4C Messung mit LABROS SOILVIEW Software
- HYPROP/VARIOS Connector app note: So messen Sie Bodenwasserspannung, Wassergehalt und Wärmeleitfähigkeit in einer Bodenprobe
Fallstudien
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Ausgewählte Publikationen
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für zitierte Veröffentlichungen auf HYPROP 2 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
2020
- Domínguez-Niño, Jesús María, Gerard Arbat, Iael Raij-Hoffman, Isaya Kisekka, Joan Girona und Jaume Casadesús. "Parametrisierung von bodenhydraulischen Parametern für die HYDRUS-3D-Simulation der Bodenwasserdynamik in einer tropfbewässerten Obstplantage." Wasser 12, Nr. 7 (2020): 1858. (Link zum Artikel).
- Fields, Jeb S., James S. Owen Jr, Ryan D. Stewart, Josh L. Heitman, und Jean Caron. "Modellierung von Wasserflüssen durch bodenlose Substrate in Containern mit HYDRUS". Vadose Zone Journal 19, Nr. 1 (2020): e20031.(Artikel-Link).
- Fontanet, Mireia, Elia Scudiero, Todd H. Skaggs, Daniel Fernàndez-Garcia, Francesc Ferrer, Gema Rodrigo, und Joaquim Bellvert. "Dynamische Managementzonen für die Bewässerungsplanung". Landwirtschaftliche Wasserwirtschaft 238 (2020): 106207.(Link zum Artikel).
- Jackisch, Conrad, Kai Germer, Thomas Graeff, Ines Andrä, Katrin Schulz, Marcus Schiedung, Jaqueline Haller-Jans et al. "Soil moisture and matric potential-an open field comparison of sensor systems." Erdsystemwissenschaftliche Daten 12, Nr. 1 (2020).(Artikel-Link).
- Shokrana, Md Sami Bin, und Ehsan Ghane. "Messung der Bodenwasserkennlinie mit HYPROP2". MethodsX (2020): 100840.(Artikel-Link).
2019
- Fidantemiz, Yavuz F., Xinhua Jia, Aaron LM Daigh, Harlene Hatterman-Valenti, Dean D. Steele, Ali R. Niaghi, and Halis Simsek. "Effect of water table depth on soybean water use, growth, and yield parameters". Water 11, no. 5 (2019): 931.(Artikel-Link).
- Händel, Falk, Thomas Fichtner, und Peter-Wolfgang Graeber. "Numerische und Laboruntersuchungen zur engmaschigen und gemeinsamen Infiltration von Niederschlag und behandeltem Abwasser." Wasser 11, Nr. 11 (2019): 2262.(Artikel-Link).
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