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森林枯落物作为森林土壤层的重要组成部分,具有涵养水源、阻延地表径流等水文生态功能。以往的研究多数重点关注枯落物层的持水蓄水能力,无法真正模拟枯落物层在森林坡面的水文过程,不能明确了解枯落物层的水文生态效益。针对上述问题,本文以北京山区典型林分枯落物为研究对象,采用“室内浸泡+人工模拟降雨”相结合的方法,通过设置不同坡度和不同降雨条件,分析不同林分枯落物在降雨过程中的动态水文过程并建立相应的过程模型,探讨枯落物截留、入渗、径流等水文分量对坡度和降雨因子的响应机制,研究结果可为准确评价森林水文功能、深刻理解森林坡面产流机制提供理论和数据支撑。全文主要研究结果如下: (1)在浸泡实验中,4种典型林分枯落物的最大持水量范围在2.27~25.94 t·hm-2之间,未分解层和半分解层枯落物的最大持水量、最大持水率、有效拦蓄量、有效拦蓄率和有效拦蓄深度等均表现出相同的规律:栓皮栎>松栎混交>油松>侧柏。除油松和侧柏之间最大持水量和最大持水率无显著性差异,其余各组林分之间均表现出显著性差异。各林分枯落物的动态持水量与浸泡时间满足对数函数关系,吸水速率与浸泡时间呈幂函数关系。 (2)人工降雨试验中,恒定雨强和变化雨强条件下枯落物的降雨截留过程都经历了三个阶段:快速截留、稳定增长和雨后滴落。在变化雨强试验中,栓皮栎枯落物层的瞬时截留速率波动较大,较油松表现出更好的“蓄水-排水”功能。 (3)栓皮栎的最大截留量Cmax和最小截留量Cmin的范围分别为1.56~3.22 mm和1.08~1.68 mm,油松的Cmax和Cmin的范围为1.3~2.73 mm和0.72~1.14 mm。坡度因子对两种枯落物的Cmax和Cmin均有显著影响,雨强因子对两树种的Cmax有显著影响,对栓皮栎的Cmin有显著影响,但对油松的Cmin无显著影响;变雨强对两种枯落物的Cmax和Cmin均无明显影响。 (4)根据动态实验数据,提出了适用于次降雨条件下基于坡度和降雨因子的枯落物截留动态模型,相对均方根误差RRMSE普遍小于20%,模型精度良好。此外,提出了基于坡度和降雨因子的枯落物雨后滴落量动态模型,相对均方根误差RRMS普遍小于10%且纳什效率系数NSE普遍大于0.9,模型模拟精度很好。相比浸泡实验,人工降雨实验可以更真实、更准确地描述枯落物层蓄水持水的物理过程。 (5)在次降雨中,枯落物截留量占比最小,小于5%,侧向流占比次之(3.59%~44.58%),垂向流占比最大(53.90%~99.17%),由于枯落物结构的差异,栓皮栎的侧向流占比明显高于油松。坡度和雨强因子对各水文分量的分配比例有显著的影响,变雨强对降雨分配特征没有影响。在变雨强试验中,栓皮栎枯落物较油松枯落物表现出更好的径流调节作用。