Poznawanie i demonstracja modelu APSIM - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Poznawanie i demonstracja modelu APSIM

Description:

Title: Exploring and Learning APSFRONT Author: Dean Hargreaves Last modified by: Bogdan Kulig Created Date: 2/24/1998 7:04:07 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:138
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 63
Provided by: Dean102
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Poznawanie i demonstracja modelu APSIM


1
Poznawanie i demonstracja modelu APSIM
Przewodnik
Start
2
Co chcesz zrobic?
Jak to wykonac symulacje?
Przykladowe cwiczenia
3
Wazne informacje!
  • w ustawienia regionalnych panelu sterowania
    wybierz styl angielski zapisu liczb (przy
    polskich ustawieniach program nie pracuje gdyz
    pliki danych pogodowych zawieraja zamiast . -
    ,).
  • Nalezy systematycznie wykonywac cwiczenia 1..5,
    umozliwi to poznawanie kolejno coraz to nowych
    opcji programu i utrwalenie juz poznanych.

4
Nauka wykonywania symulacji?
1
Tworzenie symulacji
ltweathergt ltsoilgt ltcropgt ltmanagergt ltreportinggt
Zapisywanie symulacji
Uruchamianie
PREZENTACJA GRAFICZNA
5
Zlozenia poczatkowe weather/pogoda.
Start APSFront przez nacisniecie ikony APSFront.
Procedury powiazane
  • kliknij gtweather a nastepnie gtselect aby
    zobaczyc pliki pogodowe
  • Pelna wersja posiada wiele plików danych
    meteorologicznych, natomiast w wersji demo mamy
    do dyspozycji tylko jednen przykladowy plik
    nazwany weather. Data symulacji powinna sie
    zawierac w zakresie od 1/1/1900 do 31/12/2000.
    po wpisaniu starting date and end date.
  • 3. Kliknij OK
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting

Na ekranie po prawej stronie powinny sie
wyswietlic dane, które wlasnie wprowadzono.
Jesli wprowadziles niepoprawna nazwe pliku lub
date, po prostu powtórz powyzsza procedure przy
uzyciu poprawnych informacji.
6
Tworzenie symulacji soil/gleba.
Wybierz soil
Related procedures
  • Kliknij gtsoil a nasteopnie gtsoil type zobaczysz
    pliki danych o glebach. Ta wersja zawiera siedem
    róznych plików glebowych. Dla kazdej gleby mozna
    ustawic parametry dla parowania gleby i splywu
    powierzchniowego.
  • Wybierz rodzaj gleby i kliknij OK.
  • Ustaw poczatkowy zapas wody gtsoil a nastepnie
    gtstarting water.. Zauwaz, ze mozesz przeciagnac
    znacznik przy uzyciu myszy.
  • Ustaw dane dotyczace aotu w glebie gtsoil
    nastepnie gtnitrogen gtstarting. Mozna dostosowac
    ilosc za pomoca lewej lub prawej strzalki na
    klawiaturze.
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting

Na ekranie po prawej stronie powinny sie
wyswietlic wlasciwosci gleby, które wlasnie
wprowadzono.
Jesli wprowadziles niepoprawne dane, po prostu
powtórz powyzsza procedure przy uzyciu poprawnych
informacji.
7
Tworzenie symulacji edycja zmiennych
Editing default variables
Related procedures
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting

1. kliknij gtsoil a nastepnie gtresidue. 2.
Wybierz opcje General residue parameters. 3.
Po kliknieciu na przycisk Edit mozesz edytowac
wartosci dla tej pozycji. 4. Tutaj mozesz
zmienic kilka wartosci. Zauwaz, ze nacisniecie
'F2' powoduje wejscie w tryb edycji. Kliknij
przycisk OK po zakonczeniu edycji wartosci.
Wartosci tu wprowadzone odnosza sie do resztek
pozniwnych pozostawionych na powierzchni pola
Jesli wprowadziles niepoprawne dane, po prostu
powtórz powyzsza procedure przy uzyciu poprawnych
informacji.
8
Tworzenie symulacji crop/roslina.
Wybierz crop
PROCEDURY POWIAZANE
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting

1. Kliknij gtcrop co umozliwi wyswietlenie
dostepnych plików roslinnych. Pliki wyswietlane
kolorem szarym sa niedostepne w wersji
demo. 2.Wybierz odpowiedni gatunek rosliny
uprawnej.
Na ekranie po prawej stronie powinien sie
wyswietlic wybrany gatunek
Mozesz zmienic gatunek w dowolnym momencie przed
terminem wysiewu.
9
Tworzenie symulacji manager/agrotechnika.
Wykorzystanie managera
Related procedures
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting
  • Manager moze byc uzywany do okreslenia zasad
    siewu
  • 1. Masz do wyboru nastepujace opcje
  • sowing/siew
  • fertilising/nawozenie
  • irrigation/nawadnianie
  • tillage/uprwa roli
  • reset water and nitrogen/zmiana wartosci
    dostepnej wody i azotu
  • operations.
  • Pamietaj, musisz dwukrotnie kliknac pole wyboru,
    aby wybrac te opcje. Mozesz nacisnac przycisk
    'Edit' w kazdej chwili zmienic jego wlasciwosci.

Mozesz sprawdzic, co masz wybrane na monitorze po
prawej stronie.
Podobnie jak wczesniej mozesz poprawiac operacje
wprowadzone niepoprawnie.
10
Tworzenie symulacji reporting/raporty.
Reporting options
Related procedures
  • weather
  • soil
  • editing default values
  • crop
  • manager
  • reporting

1. Kliknij gtreporting a nastepnie gtselect w
celu podgladu opcji raportów. 2. Kliknij
odpowiedni modul, aby wyswietlic liste zmiennych
do raportu.. 3. Wybierz zmienne do raportu przez
dwukrotne klikniecie lub klikniecie strzalki w
prawo. 4. okno czestotliwosci sprawozdan pozwala
na raportowanie w róznych odstepach czasu. Gdy
rosliny sa wybrane mozesz uzyskac informacje w
róznych etapach cyklu zycia roslin. Kliknij OK,
gdy skonczysz..
Hint Its best to choose all variables you might
be interested in to save having to re-run the
model later.
Wszelkie informacje o wybranym tutaj sposobie
raportowania nie beda wyswietlana na monitorze.
Aby sprawdzic, które zmienne zostaly wybrane,
wybierz gtreporting a nastepnie gtselect, aby
wyswietlic liste wybranych zmiennych.
Jesli wybrales nieprawidlowe zmienne, po prostu
zaznacz zmienna z wybranej listy zmiennych i
kliknij strzalke w lewo.
11
Zapisywanie symulacji
POWIAZANE PROCEDURY
  • save one simulation
  • run many simulations

1. Kliknij gtgo a nastepnie gtsave run w celu
zapisania danych do symulacji, 2. Wprowadz nazwe
symulacji. Jesli masz juz wpisana nazwe za
posrednictwem menu po prawej stronie ekranu,
nazwa pojawi sie tu automatycznie. Jesli uzywasz
tej samej nazwy co w poprzedniej symulacji
spowoduje to zastapienie jej przez nowe
informacje.
Jesli przypadkowo zapisano niedokonczona lub
bledna symulacje, wystarczy zapisac poprawna
symulacji przy uzyciu tej samej nazwy
12
URUCHAMIANIE SYMULACJI
Run a simulation
Related procedures
  • save a simulation
  • run many simulations

1. KLIKNIJ gtgo a nastepnie gtrun APSIM menus to
run the simulation. 2.Wybierz wczesniej zapisana
nazwe symulacji. 3. Kliknij OK. Uwaga
Istnieje mozliwosc wyboru wielu symulacji
uruchamianych po sobie. Mozna to zrobic,
przytrzymujac klawisz CTRL wskazujac na kilka
zapisanych symulacji.. Jest to przydatne do
symulacji plodozmianów.
Po uruchomieniu symulacji, pojawi sie okno DOS,
który wyswietla slowo APSIM. To okno pokazuje
procent zawansowania biezaceej symulacji.
W przypadku symulacji nie dziala, sprawdz
zgodnosc wprowadzonych danych, aby upewnic si, ze
wprowadzono wszystkie wymagane informacje.
13
Prezentacja graficzna/Graph the output
Graph the output
Powiazane procedury
1. Kliknij gtview output a nastepnie gtgraph. 2.
APSFront przesle dane potrzebne do sporzadzenia
wykresów do modulu APSVis. 3. Wybierz typ
wykresu oraz opis zmiennych osi X i Y . Mozliwe
jest dodanie kilku serii danych do osi Y lub Y2.
4. Wybierz typ wykresu jaki chcesz utworzyc (np.
linia, slupki) 5. Kliknij przycisk OK. Mozna
dokonac zmian w wykresie, lub tworzyc nowe
wykresy za pomoca przycisków na pasku APSVis -
narzedzia
  • zapisz symulacje
  • runmany simulations

Upewnij sie, ze podales poprawnie wszystkie
zmienne, które maja byc na wykresie.
14
cwiczenia
Cwiczenia do samodzielnego wykonania w celu
opanowania podstaw dzialania modelu APSIM
Bilans wodny ugoru
Wplyw resztek pozniwnych magazynowanie wody w
glebie ugorowanej
Obieg azotu
Symulacja rozwoju sorga
Dlugokresowa uprawa w zmianowaniu sorga i
pszenicy
15
Cw. 1 bilans wodny ugoru
W tym cwiczeniu beda symulowane glówne elementy
bilansu wodnego wybranej gleb w czasie ugorowania
- magazynowanie wody w glebie, odsaczanie, splyw
i parowanie. Zmiany zostana zbadane dla okres
jednego roku. Uruchom APSFront wybierajac
przycisk Start a nastepnie Setup w celu
zdefiniowania nowej symulacji Setup template
directories .
slajd 1
Wskazówka podczas konfigurowania symulacji,
postepuj od strony po lewej do prawej, czyli
poczawszy od pogody nastepnie gleby itd.
1. Wybierz gtWeather gtSelect 2. Ustaw date
poczatkowa (1/1/1996) i koncowa (31/12/1996) 3.
Wybierz typ gleby Black Clay, High fertility. 4.
USTAW starting water na 10 5. USTAW
starting nitrogen na 65kg/ha N03 i 5kg/ha dla
NH4 6. WYBIERZ General Residue Parameters Z
MENU soil. 7. W ZAKLADCE gtReporting gtselect
WYBIERZ daily reporting frequency i wskaz w
oknie dialogowym zmienne podane na nastepnym
slajdzie
16
Cw. 1. bilans wodny ugoru
8.Wybierz odpowiednie zmienne zapisane w
ponizszych modulach.
slajd 2
Hint
17
Cw. 1. bilans wodny ugoru
slajd 3
9. Po wybraniu wszystkich zmiennych do raportu
nacisnij Ok. 10. Zapisz Save symulacje gtgo
gtSave run Nalezy nadac nazwe symulacji. W tym
cwiczeniu bilans ugoru 11. Uruchom APSIM z
zakladki gtgo gtRun APSIM. Wybierz nazwe symulacji
i nacisnij Ok.
Po uruchomieniu symulacji, powinno sie pojawic
pole wyboru APSIM. Na tym etapie moze byc
konieczny wybór standard apsim release z panelu
po lewej stronie i run1 z prawego panelu.
Wybierz Ok. aby rozpoczac symulacje. Na
ekranie powinno pojawic sie okienko DOS. Po
krótkim opóznieniu inicjalizacji, okno wyswietla
procentowy postep symulacji. Po zakonczeniu
symulacji pojawi sie komunikat APSIM has
finished. Zamknij okno komunikatu.
18
Cw. 1. bilans wodny ugoru
  • wykres soil water storage.
  • Wykres dla symulacji bilans ugoru. Istnieje
    wiele sposobów, aby zobaczyc wyniki symulacji
    APSIM jednak wykres jest czesto najbardziej
    przydatne.
  • 12. Wybierz gtView Output gtGraph. Wybierz nazwe
    symulacji np. bilans ugoru z okna dialogowego i
    nacisnij Ok.
  • 13. Zauwaz, ze mozna wybrac kilka róznych typów
    wykresów. Wybierz wykres symulacji za pomoca
    wykresu punktowego.
  • date jako zmienna X
  • ESW (Extractable Soil Water) jako zmienna Y .
  • 14. Po utworzeniu wykresu jest to mozliwe
    wprowadzanie zmian, po nacisnieciu ikony modify
    chart properties
  • 15. Dodaj rain/deszcz jako inna zmiennej Y i
    zaznacz pole Y2. Wybierz typ wykresu slupkowego.

slajd 4
Podpowiedz inne sposoby wyprowadzenia danych
to, wyswietlanie danych w kolumnach tekstowych,
wysylanie wyników do programu Microsoft Excel lub
wykresów w APSIM Outlook. Mozesz
poeksperymentowac z wykorzystaniem tych opcji z
menu View Output.
Zostanie utworzony wykres przez modul APSVis
wraz z data i ESW /opadami odpowiednio na osi X i
Y. Wykres ten powinien pokazac zmienna ESW (w mm)
zwiekszajaca sie wraz z dniem roku. Nagly
wzrostu sa na skutek opadów i spadek wskutek
parowania i odplywu. Opady dzienne pokaze jasniej.
19
Cw. 1. bilans wodny ugoru
slajd 5
20
Cw. 1. bilans wodny ugoru
slajd 6
21
Cw. 1. bilans wodny ugoru
Graph Runoff/splyw. 15 Tworzenie nowego
wykresu klikajac nowa ikone wykresu punktowego.
Wybierz dzien jako zmiennej X i odplyw/runoff
jako zmiennej Y. 16. Dodaj rain/deszcz do tego
wykresu, wybierajac opcje wykres slupkowy jak
poprzednio i zaznacz opcje Y2. 17. Zamknij
APSVisual po zakonczeniu analizy wykresów
slajd 7
Zostanie utworzony wykres, który wyswietla odplyw
i opady w poszczególnych dniach roku.
22
Cw. 1 bilans wodny ugoru
slajd 8
23
Cw. 1. bilans wodny ugoru
slajd 9
Graph Extractable soil water (esw)/dostepna woda
glebowa Na wielkosc ESW ma wplyw pogoda i
rodzaj gleby. Mozesz wybrac dodatkowo inny
rodzaj gleby i porównac ESW dla obu rodzajów gleb
w tych samych warunkach pogodowych. APSFront
nadal bedzie pamietal wszystkie dane wprowadzone
w poprzedniej symulacji. Moze to byc wykorzystane
jako punkt wyjscia do nastepnej symulacji, która
umozliwi porównanie na wykresie elementów bilansu
wodnego gleby dla róznych rodzajów gleb.
24
Cw. 1 bilans wodny ugoru
18. Wybierz glebe Warra brigalow , ustaw
starting Nitrogen na 70 kg/ha N03 i 5 kg/ha
NH4. 19. Zapisz pod nowa nazwa np. Warra
Brigalow Fallow. Uruchom symulacje. 20. Po
zakonczeniu symulacji, na wykresie wyswietl
dzienne dane zarówno dla Warra Brigalow, jak i
Black clay, zmiennych X (data) i ESW jako
zmiennej Y. (Wskazówka przytrzymaj klawisz CTRL
podczas zaznaczania wielu symulacji na
wykresie) 21. Po zakonczeniu przegladania
wykresów, zamknij APSVis, ale pozostaw aktywny
APSFront - gotowy do przeprowadzenia nastepnych
cwiczen. Uwaga jesli chcesz zmienic kolory
linii. Kliknij przycisk Utwórz wykres wlasciwosci
ikony (Image Tools). Kliknij przycisk series i
wybierz serie, który chcesz sformatowac.
Nastepnie kliknij przycisk seriaes powyzej i
wybierz przycisk koloru. Mozesz spróbowac róznych
eksperymentu w dostosowaniu wykresów do wlasnych
celów
slajd 10
25
Cw. 1 bilans wodny ugoru na róznych
glebach/wykres
page 11
26
Cw. 1 bilans wodny ugoru
page 12
koniec! Powrót do menu cwiczen
27
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na
magazynowanie wody w glebie odlogowanej
APSIM symuluje oddzialywania resztek pozniwnych
na skutecznosc gromadzenia wody w glebie w
okresie odlogowania. Ilosc resztek pozniwnych
ulega zmniejszeniu na skutek ich rozkladu.
Rozkladu resztek pozniwnych symulowany jest w
modelu APSIM w zaleznosci od warunków
atmosferycznych, jak i ich skladu chemicznego. W
tym cwiczeniu utrwalimy umiejetnosci nabyte
podczas wykonywania cw. 1 i nauczymy sie
wykonywac edycje wlasnych ustawien parametrów
modelu w miejsce domyslnych.
slajd 1
Hint When setting up a simulation, you would
usually follow a left to right sequence that is
starting with weather then soil etc.
Symulacja rozkladu resztek pozniwnych.
Symulacja wykaze, jak rozkladaja sie resztki
pozniwne na powierzchni roli w okreslonym czasie
Nalezy stosowac poprzednie ustawienia symulacji
jako punkt wyjscia. Trzeba dodac poczatkowa ilosc
resztek pozniwnych pozostawionych na powierzchni
roli. Nazwa symulacji wczytana przez APSFront
powinien brzmiec Warra Brigalow Fallow
28
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowanie
wody w glebie odlogowanej
1. Wybierz General residue parameters z menu
gtSoil gt Residue a nastepnie nacisnij przycisk
Edit. Zmien parametr Surface residues as
biomass na 3000 kg/ha, pozostawiajac bez zmian
inne wartosci. Upewnij sie, ze podczas edycji
naciskales klawisz ENTER po kazdej zmianie, a
nastepnie nacisnij OK. 2. Zapisz symulacje jako
Warra Brigalow Residue. Uwazaj, aby nie
nadpisywac na istniejacej symulacji. 3. Uruchom
symulacje Warra Brigalow Residue 4. Sporzadz
wykres resztek pozniwnych/residue_cover na osi
Y oraz dzien/day na osi X. Bedzieto wykres
resztek pozniwnych na powierzchni roli w funkcji
czasu. 5. Dolacz rain/deszcz jako zmienna na
osi Y2.
slajd 2
Powinno to stworzyc wykres z opadami deszczu oraz
iloscia resztek pozniwnych na osi y a dni na osi
X. Powinien on wykazac zbieznosc okresów
wysokiego tempa rozkladu z opadami deszczu i
niskiego tempa rozkladu w okresach suchych.
Jesli nie otrzymasz wykresu za pierwszym razem,
moznesz zamknac APSVis i rozpoczac tworzenie
wykresu ponownie.
29
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowanie
wody w glebie odlogowanej
slajd 3
30
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowanie
wody w glebie odlogowanej
Wplyw na rozkladu resztek pozniwnych na wielkosc
splywu i parowania W tym zadaniu porównanamy
dwie symulacje Warra Brigalow Fallow i Warra
Brigalow Residue. 6. . W APSFront zaznacz obie
symulacje Warra Brigalow Fallow i Warra
Brigalow Residue do przedstawienia
graficznego. 7. Utwórz wykres punktowy
wartosciami RUNOFF na osi Y. Zamknij APSVis
aby wrócic do symulatora.
slajd 4
Jesli wykres nie zostanie wyswietlony za
pierwszym razem, mozna zamknac APSVis i rozpoczac
tworzenie wykresu ponownie.
31
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowanie
wody w glebie odlogowanej
slajd 5
32
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowania
wody w glebie odlogowanej
Wplyw rodzaju resztek pozniwnych na szybkosc
rozkladu Modul residue APSIM symuluje tempo
rozkladu resztek pozniwnych w zaleznosci od
stosunku C N materii organicznej. Aby sie o tym
przekonac do wczesniejszej symulacji zamiast
sorga wprowadzimy resztki pozniwne roslin
straczkowych. 8. Wybierz general residue
properties. Ustaw stosunek CN surface
residues/resztek pozniwnych na powierzchni pola
na 25. wybierz resztki pozniwne
Chickpea/ciecierzyca. 9. Zapisz symulacje jako
Warra Brigalow Legume Residue. Run uruchom
symulacje. 10. Sporzadz wykres residue cover
dla obu symulacji jako funkcji czasu. 11. Po
zakonczeniu przegladania wykresów, zamknij APSVis
i wrócic do APSFront.
slajd 6
Jesli wykres nie zostanie wyswietlony za
pierwszym razem, mozna zamknac APSVis i rozpoczac
tworzenie wykresu ponownie.
33
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na magazynowania
wody w glebie odlogowanej
slajd 7
34
Cw. 2. Wplyw resztek pozniwnych na
magazynowania wody w glebie odlogowanej
slajd 8
KONIEC! POWRÓT DO MENU CWICZEN
35
CW. 3. OBIEG AZOTU
W tym cwiczeniu bedzie mozna obserwowac losy
azotu nawozowego w glebie odlogowanej
przedstawiona zostanie przemiana mocznika do
amoniaku i azotanów oraz straty azotu glebowego
wyniku denitryfikacji. Ta symulacja wprowadzi
nas do edycji prostych zabiegów agrotechnicznych
(zakladka Manager) i bardziej zaawansowanych
funkcji wykresów na podstawie wyników symulacji.
Aby wykonac nowa symulace wyierz gtSetup gt
Setup template directories. Jako pierwsze musimy
wybrac pliki pogodowe i glebowe.
slajd 1
1. Wybierz date poczakowa/starting date -
1/1/1996 i koncowa/ending date 31/12/1996 2.
Wybierz glebe Grey clay, Hard 3. Ustaw Starting
water na 50 4. Ustaw Starting nitrogen na 20
kg/ha NO3 i 0 kg/ha NH4 5. Z menu residue,
wybierz General Residue Parameters
36
Cw. 3. OBIEG AZOTU
  • Teraz mozesz okreslic czas, rodzaj, ilosc i
    rozmieszczenie nawozu.
  • 7. Wybierz Fertilise z menu Manager
  • 8. Wybierz Apply fertiliser on a specific date
    (podwójne klikniecie) nacisnij edit i dokonaj
    nastepujacych zmian
  • Ustaw termin aplikacji /date of application to
    10-Jan
  • Okresl ilosc/amount of fertiliser od 50 do 100
    kg/ha
  • Okresl glebokosc aplikacji depth to apply od 50
    do 0 mm

slajd 2
Ta sekcja przedstawia sposób edycji szablonu
nawozenie.
Naciskaj klawisz Enter po kazdej zmianie.
Podczas wpisywania dat kreska musi byc
KONIECZNIE stosowana np. 10-Jan
37
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 3
8. Z menu reporting wybierz daily Reporting
Frequency 9. Wybierz zmienne jak poznizej
Modul nazwa zmiennej
Clock day Environment Rainfall Soil
water Depth - layered (mm) Drainage
(mm) Extractable Soil Water - whole profile
(mm) Nitrogen NO3 - total (Kg/ha) NO3 -
layered (Kg/ha) NH4 total (Kg/ha) Urea -
total (Kg/ha) denitrification - total (Kg/ha)

38
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Teraz, gdy okreslone sa warunki symulacji nalezy
je zapisac uruchomic.
slajd 4
12. Save/ zapisz symulacje jako Grey clay N
fallow 13. Run Grey clay N fallow
39
Cw. 3. OBIEG AZOTU
  • Graph/wykres przemiany azotu
  • Przemiany mocznika do jonu amonowego i
    azotanowego w czasie
  • 13. Wykorzystaj APSVis, w tym celu wybierz View
    outputgtgraphgtscatter chart
  • day jako zmienna X
  • urea_tot
  • nh4_tot jako zmienne Y
  • no3_tot

Slajd 5
Spowoduje to utworzenie wykresu wyswietlanie
zawartosci mocznika, amonu i azotanu w
poszczególnych dniach w roku.
40
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 6
41
Cw. 3. OBIEG AZOTU
  • Gtraph/WYKRES straty azotanów w wyniku
    denitryfikacji
  • Ten wykres bedzie ilustrowal zakres i warunki
    wymagane do wystapienia strat w wyniku
    denitryfikacji.
  • 14. UTWÓRZ nowy wykres klikajac na ikone new
    scatter chart na pasku narzedzi APSVis
  • 15. WYBIERZ
  • day jako zmienna X
  • rain jako zmienna Y
  • dnit_tot (denitrification). jako zmiennaY
    variable. Kliknij okienkoY2
  • esw (extractable soil water) jako zmienna Y
  • NO3_tot jako zmienna Y

slajd 7
Z tego wykresu widac jak znaczne sa start azotu w
wyniku denitryfikacji przy duzej ilosci
dostepnych azotanów w nasyconych warunków
glebowych (duza wilgotnosc).
42
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 8
43
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 9
  • Graph Depth series chart/wykres glebokosci
  • Obrazuje pionowy transport azotanów po nawozeniu
    w profilu gleby
  • 16. UTWÓRZ nowy wykres klikajac na ikone new
    depth chart na pasku narzedzi APSVis
  • 17. Wybierz
  • depth_lay jako zmienna Y
  • no3_lay jako zmienna X
  • 18. Wybierz 31/01/1996 w oknie dates to plot

Na wykresie mozemy zobaczyc rozklad azotanów w
profilu gleby zaledwie 21 dni po zastosowaniu
nawozu.
44
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 10
45
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Graph/wykres dodawanie dat do wykresu
glebokosci rozmieszczenia azotanów Spójrzmy na
rozklad azotanów w profilu gleby 5 miesiecy po
nawozeniu. 19. Dodawanie danych do istniejacego
rysunku przez wybranie ikony Modify chart
properties z paska narzedzi APSVisual 20.
Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz 10/06/1996 w
oknie dates to plot21. Po zakonczeniu
ogladania wykresów zamknij APSVis wróc do
APSFront.
Slajd 11
Hint Use Ctrl-Click to select more than one date.
Wykres ten obrazuje rozmieszczenie azotanów w
profil gleby w czasie
46
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 12
47
Cw. 3. OBIEG AZOTU
Slajd 13
Koniec! POWRÓT DO MENU CWICZEN
48
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
W tym cwiczeniu bedziemy obserwowac przyrost
biomasy (plonu) w ciagu jednego sezonu
wegetacyjnego. Wykonamy wiecej zadan w
szablonie Manager/agrotechnika. Przeprowadzimy
kilka symulacji w trybie wsadowym majacych
odpowiedziec na pytanie co by bylo gdyby ? np.
zwiekszyc dawke nawozów. Umiejetnosci te moga byc
równiez wykorzystywane do planowania terminu
siewu, ilosci wysiewu, uprawy i porównania
róznych gatunków roslin oraz wplywu warunków
wilgotnosci gleby w momencie siewu.
slajd 1
Dla uruchomienia symulacji kliknij Setup
Templates w zakladce Setup. Teraz musisz podac
parametry symulacji 1. Wybierz Weather i
zmien daty na 1/6/1995 - 30/6/1996 2. Wybierz
glebe/ Soil Moola grey clay 4. USTAW Starting
water na 25 pojemnosci calkowitej 5. USTAW
Starting nitrogen na 12 kg/ha NO3 i 3 kg/ha of
NH4
49
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
  • Teraz mozesz utworzyc symulacje uprawy sorga
  • 6. WYBIERZ Sorghum w zakladce Crop i zakceptuj
    ustawienia domyslne
  • 7. W menu ManagergtSow wybierz Sorghum rule
    based sowing i dokonaj w szablonie nastepujacych
    zmian
  • ustaw w oknie poczatek terminu siewu na 1-NOV a
    koniec siewu na 1-Jan
  • ustaw gestosc siewu na 8
  • okresl ilosc nawozów w okresiesiewu na 0

slajd 2
Ta sekcja przedstawia sposób edycji i tworzenia
szablonu parametrów siewu.
Podczas edycji naciskaj klawisz Enter po kazdej
zmianie. Podczas wpisywania dat kreska musi byc
KONIECZNIE stosowana, np. 10-JAN
50
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
8. W menu Raporting wybierz dzienny sposób
raportowania/ daily Reporting Frequency 9.
Wybierz zmiennych jak ponizej
slajd 3
Modul nazwa zmiennej
Clock day Soil water Depth - layered
(mm) soil water -layered (mm/mm) Sorghum So
rghum days after sowing Sorghum leaf area
index Sorghum biomass (g/m2) Sorghum yield
(kg/ha)
51
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
Teraz, gdy juz okreslono parametry symulacji
nalezy ja zapisac i uruchomic. Tym razem lepiej
jest utworzyc i zapisac 3 symulacje przed
uruchomieniem ich w trybie wsadowym.
page 4
10. Save/zapisz pierwsza symulacje jako Sorgo
bez nawozenia 11. Edytuj szablon Sorghum rule
based sowing i zmien Amount of starter
fertiliser at sowing na 30 kg/ha urea_N 12.
Save/zapisz symulacje jako Sorgo 30 kg/ha
N 13. Powtórz punkty 11 i 12 wpisujac 60 kg/ha
urea_N 14. Run / uruchom trzy symulacje w
trybie wsadowym (patrz wskazówka)
Wskazówka Przytrzymaj klawisz Ctrl kliknij
wybrane symulacje aby je uruchomic
52
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
slajd 5
  • Graph/wykres wplyw nawozenia N na plonowanie
    roslin
  • 13. Wykorzystaj APSVis wybierz wykres punktowy
  • date jako zmienna X
  • Sorg_yield jako zmienna Y

Wykres powinien wykazac, ze powyzej 30 kg N / ha
wystepuje maly wplyw N na plonowanie sorga.
53
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
slajd 6
54
Cw. 4. symulacja wzrostu i rozwoju sorga
SLAJD 7
Koniec! POWRÓT DO MENU CWICZEN
55
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 1
W tym cwiczeniu bedziemy symulowac dlugookresowy
wplyw uprawy po sobie sorga i pszenicy (w ciagu
piecdziesieciu lat) przy minimalnym stosowaniu
nawozów i bez nawadniania. Dowiesz sie nieco
wiecej na temat definiowania szablonu Manager
oraz jak korzystac z symulatora podajac
nastepstwo roslin. Zaobserwujesz proces
degradacji gleby.
  • Dla uruchomienia symulacji kliknij Setup
    Templates w zakladce Setup. Teraz musisz podac
    parametry symulacji
  • 1. Wybierz Weather i zmien daty na 1/1/1950 -
    31/12/2000
  • 2. Wybierz glebe/ Soil Black Clay, High fertility
  • 4. USTAW Starting water na 100 pojemnosci
    calkowitej
  • 5. USTAW Starting nitrogen na 17 kg/ha NO3 i 5
    kg/ha of NH4

56
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
  • Teraz mozesz utworzyc symulacje uprawy sorga i
    pszenicy
  • 5. Wybierz Sorghum w zakladce Crop i zaakceptuj
    parametry domyslne w oknie dialogowym. Nastepnie
    wybierz Wheat z mnu Crop i zaakceptuj.
  • 6. W zakladce ManagergtSow wybierz Sorghum rule
    based sowing dokonujac nastepujacych zmian w
    szablonie
  • Ustaw amount of fertiliser at sowing na 50,
    zmien typ nawozu na urea_N. Akceptuj
    ustawienia!
  • 7. W zakladce ManagergtSow wybierz Wheat rule
    based sowing dokonujac nastepujacych zmian w
    szablonie
  • Ustaw amount of fertiliser at sowing na 50,
    zmien typ nawozu na urea_N. Akceptuj
    ustawienia!

page 2
Hint When editing be sure to press the Enter key
after each change. When typing dates the dash
must be used e.g. 10-Jan
Ta sekcja przedstawia spsób edycji szablonu
parametrów siewu.
Kazdy szablon bedzie umozliwial siew tylko wtedy,
gdy spadlo co najmniej 30 mm deszczu przez trzy
dni, powyzej okreslonej ilosci wody w glebie
zdefiniowanej w wyznaczonym oknie dialogowym
siewu.
57
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
8. W zakladce reporting wybierz Harvest
Reporting Frequency 9. Wybierz zmienne jak
ponizej
slajd 3
Wskazówka W celu sumowania zmiennej zaznacz
ja, a nastepnie kliknij przycisk SUM
Modul nazwa zmiennych
Environment Sum Rainfall
(mm) Soil water Extractable soil water whole
profile (mm) Soil water total
(mm) Nitrogen NO3
Total (kg/ha) Sorghum Sorghum biomass
(kg/ha) Sorghum yield (kg/ha) Wheat Wheat
biomass (kg/ha) Wheat yield (kg/ha)
58
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
Teraz, gdy okreslono parametry symulacji nalezy
je zapisac i uruchomic. W zaleznosci od szybkosci
komputera obliczenia moga troche potrwac. Prosimy
o cierpliwosc.
page 4
  • 10. Save/zapisz symulacje Sorghum/wheat
    rotation
  • 11. Run/uruchom.
  • Z menu VIEW OUTPUTgtGraph wybierz wykres punktowy
    Date jako zmienna X, a Sor_yield i Wht_yield
    jako Y. WYBIERZ wykres slupkowy.
  • Uwaga zmiennosc plonów w badanym okresie byla
    spowodowana wylacznie zmiennoscia ilosci opadów.
    Nalezy równiez pamietac, ze zmniejszenie plonu,
    moze byc spowodowane przez niekorzystne warunki
    panujace w okresie siewu zgodnie z parametrami
    okreslonymi przez nas.

wskazówka Wykorzystaj klawisz Ctrlkliknij
wybrane symulacje aby je uruchomic
59
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
Slajd 5
60
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
14. Create another scatter chart. Select date as
the X variable. Select soil water total
(sw_mm_tot) as the first Y variable and No3_tot
as the second Y variable, tick Y2. 15. The chart
on the next page demonstrates APSIMs ability to
simulate soil state over time. 16. Experiment
on your own. Try adding more variables for
reporting, or perhaps create an entirely new
simulation.
page 6
APSFront is only one interface to APSIM. It is
constrained by what is contained in the templates
files, such as the sowing or fertilise menu
items. These templates have been created
specifically for the Demonstration version. If
you wish to introduce more sophistication to your
simulations please read the guide APSIM for
Apprentices found in the APSUITE\DOCS directory.
This guide introduces you to advanced APSIM use.
If you are interested in advancing your APSIM
usage please also look to APSIM Explorer and its
associated documentation. This can be found from
the Start button gtPrograms gtAPSIM gtAPSIM Explorer.
61
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 7
62
Cw. 5. symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica
page 8
Dziekuje! POWRÓT DO MENU CWICZEN
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com