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相似文献
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1.
机械化深耕深松栽培对甘蔗生长及产量的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
为评价机械化深耕深松栽培模式的保水保肥效果和对甘蔗生产的影响,进行了机械化深耕深松栽培和常规耕作栽培对甘蔗生长及产量的影响试验。结果显示,机械化深耕深松栽培能明显增加土壤的含水量;深耕深松栽培比常规耕作栽培的甘蔗出苗率高17.8%,分蘖率高13.4%;甘蔗生长速度加快、根系发达;甘蔗成熟期的株高、茎径、蔗糖分、青叶数提高;每公顷增产原料蔗7.22 t,增收2346.5元,增糖1.35 t。机械化深耕深松栽培甘蔗增产增收效益显著,可在甘蔗生产中推广应用。  相似文献   

2.
土壤板结、耕层变浅等障碍因素影响了土壤肥力特征和作物产量,深耕深松耕作方式有助于提升耕地质量和农作物增产增效,促进农业可持续发展。本文综述深耕深松对耕地土壤物理性状、主要养分指标、生物性状以及作物产量、品质的影响。深耕深松可以降低土壤容重、土壤紧实度,增加耕层厚度和土壤孔隙度;短期降低耕地土壤浅层的养分含量,但秸秆还田后深耕可增加耕地深层土壤养分含量;深耕深松可以增加微生物数量、土壤有机碳储存,增强绝大多数土壤酶活性和微生物碳源代谢能力,但会降低土壤微生物量氮和生物量碳;深耕深松与秸秆还田、增施有机肥等其他技术组合利于玉米、香蕉等作物深层根系吸收养分,带动荚果对镁、磷及籽仁对锌的吸收,增加作物糖分积累、蛋白质含量、百果质量等,达到作物增产的效果。但不同地区土壤深耕深松效果有一定差异,尤其是水稻田深耕深松技术模式及效果需要进一步开展系统研究。  相似文献   

3.
机械化深耕深松技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
土壤耕作是为农作物的播种发芽、生长发育提供良好的土壤环境。深耕深松机械化技术是提高土壤耕作质量,改造耕层构造的两项技术措施。  相似文献   

4.
农业发展到今天机械化已是不可缺的动力,只有使用机械化才能达到深耕深松的整地目的。所以对旱田来讲为改善土壤结构每隔几年深耕深松一次是必要的,这对作物的生长是极其有利的。现在无论是人力耕作或是机械翻地,都存在耕地浅的问题,有的深度只有14~16厘米。长此下去,熟土层厚度减少,犁底层厚度增加,土壤难以满足农作物生长发育的要求,粮食产量就会受到影响。本文对深耕深松的重要意义与注意事项进行了阐述分析。  相似文献   

5.
土壤机械化深耕深松技术及注意事项   总被引:5,自引:4,他引:1  
阐述了土壤机械化深耕深松技术,总结了其技术规范,提出了土壤实施机械化深耕深松技术的注意事项,以供参考。  相似文献   

6.
谢俊华  Amos  Aderwa 《云南农业》2007,(10):17-18
1、提高土壤蓄水、保水能力的技术途径①整治农田和改进土壤耕作技术。通过农田坡改梯、平整土地、深耕深松、  相似文献   

7.
针对华北小麦玉米轮作区耕层变浅、有机质含量偏低等问题,探究采取深耕深松与秸秆还田配套技术,对土壤有机质含量、土壤理化性状、作物根系发育、作物抗逆能力及作物产量的影响,为华北小麦玉米轮作区推广秸秆还田与深耕深松配套技术提供基本依据。  相似文献   

8.
深松技术是利用深松铲疏松土壤,打破原多年翻耕形成的犁底层,加深耕层而不翻转土壤,是适合于旱地农业的保护性耕作技术之一。深松能够调节土壤,改善耕层土壤结构,提高土壤蓄水抗旱的能力。深松后  相似文献   

9.
针对近年来江苏省太仓市稻麦生产中出现的土壤耕作条件差、肥料利用率低的问题,特研究了机械化深耕深松技术对水稻生长及氮肥利用率的影响。结果表明,与常规耕作相比,深耕深松技术对水稻生育期的影响不大,但有利于水稻分蘖,不仅能增加有效穗数和千粒质量,而且能增加水稻产量,提高氮肥利用率。常规耕作处理的水稻每667 m2实际产量为569.70 kg、氮肥利用率为43.38%,深耕深松处理的水稻每667 m2实际产量为593.17 kg、氮肥利用率为47.13%。  相似文献   

10.
进行深耕深松对土壤含水量和花生生长发育及产量的影响试验,结果表明:深耕深松处理,15 cm土层土壤含水量比对照区增3.3个百分点,25 cm土层增加2.0个百分点;深耕深松处理比对照区株高增加4.5 cm;产量增加532.5 kg/hm2,增产率为16.4%。  相似文献   

11.
分析双翼深松铲耕作行为是探究双翼深松铲耕作机理和优化深松效果的前提。本文采用离散元法建立了双翼深松铲的耕作模型,分析了深松过程中土壤扰动、土壤运动及双翼深松铲的受力情况。结果表明:在双翼深松铲的工作过程中,各层的扰动程度从大到小依次为耕作层、犁底层和心土层;双翼深松铲对土壤的扰动呈“扇形”分布,对土壤的扰动作用主要体现在土壤抬升、土壤的破碎和不同层土壤的混合等方面,犁底层与耕作层的混合程度大于犁底层与心土层;土壤颗粒最大运动速度下各方向数值从大到小依次为z方向、x方向、y方向;双翼深松铲在0.8 m/s耕作速度、300 mm工作深度的工况下,其土壤扰动系数为63.9%,土壤膨松度为11.1%,地表平整度为22.43 mm;双翼深松铲受到的阻力主要来源于土壤对深松铲前进的阻碍作用,双翼深松铲向上抬升土壤也受到了一定的阻力,土壤对双翼深松铲的侧面挤压作用力较小。  相似文献   

12.
土壤是农作物赖以生存的保障,是农业生产的基础,土壤结构及土壤环境的好坏直接关系到农作物的生长状况。机械化深耕深松对于改善土壤结构,打破犁底层,为农作物生长营造良好的生长环境起到了重要作用。如今机械化耕地已经成为农田作业的基本措施,尤其是深耕深松作业,已经成为农民普遍接受的机械化技术,应用越来越广泛。  相似文献   

13.
机械化深耕深松技术对甘蔗产量的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
在实践中人们发现机械化深耕深松技术可以提升土壤蓄水保墒能力,抑制土壤厌氧细菌活动,控制土壤氮素的反硝化,使土壤产生更多的养分,对土壤保肥具有重要的作用,所以积极的应用于植物栽培过程中,以提升植被的产量。由于甘蔗是广西重要的经济作物,其甘蔗产量占全国总产量的60%以上,但其土壤状况相对不理想,本文对机械化深耕深松技术对甘蔗产量的影响展开研究,为提升广西甘蔗产量作出努力。  相似文献   

14.
甘蔗种植深耕深松技术应用效果试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘蔗种植深耕深松技术是甘蔗优质高产、抗旱抗寒、抗倒伏、保水保肥栽培的重要措施之一。2005年对蔗地进行拖拉机深耕深松与牛耕对比试验,结果表明:使用48KW中型拖拉机悬挂深耕犁、深松机进行深耕深松作业,甘蔗出苗率比牛耕提高19.3%,分蘖率提高28.9%,根数增多3.8条/株,根长增21.1cm,根重增19.8g,土壤含水量增加0.5%~1.5%,干旱时达1.7%;每公顷增产原料蔗18.15t,增值4719元。  相似文献   

15.
为了明确鲁西南地区不同耕作方式对冬小麦生产的影响,给农业生产提供理论依据,在鲁西南地区设置旋耕、深耕、深松等不同耕作方式,研究其对冬小麦生长发育、病虫草害、产量构成因素等方面的影响。结果表明,不同耕作方式对小麦出苗率、拔节期前生长发育及最终产量构成影响均较小,旋耕方式下小麦株高、干重、穗长、穗下节间、基部节间及其他各节间的长度均最低,但基部第2节间拉折力旋耕处理最大,基部第2节间壁厚基本无差异;深耕处理易导致纹枯病的发生;深松处理易导致蚜虫和红蜘蛛的发生,与旋耕处理间差异不显著;旋耕处理易导致杂草的生长。  相似文献   

16.
为了探寻黑龙江省早熟地区玉米最适深松时期及深度,探讨不同深松方式对土壤物理性状和作物产量的影响。2009~2010年在黑龙江省克山县进行了玉米不同深松时间及深度耕作试验。结果表明:深松处理的土壤物理性状得到明显改善,深松处理产量好于常规耕作,秋季深松春季、夏季深松常规耕作,秋季深松40cm处理产量水平最高。  相似文献   

17.
1.深耕深松:以土蓄水,深耕深松,打破犁底层,加厚活土层,增加透水性,加大土壤蓄水量,减少地面径流,更多地储蓄和利用自然降水。玉米秋种前深耕29 cm加深松到35 cm,其渗水速度比未深耕松地快10~12倍,较大降水不产生地面径流,使降水绝大部分蓄于土壤。  相似文献   

18.
研究测土配方施肥对冬小麦增产效果及深耕深松对冬小麦生长的影响,结果表明:深耕深松改善了土体结构,增加了土壤的通透性,提高了小麦出苗率,增加了分蘖和次生根,促进了小麦生长发育,提高了抗逆能力,增产作用明显,实际增产728.02 kg/hm2,增产率9.67%,产投比3.5∶1。测土配方施肥平衡了土壤养分,作物生长稳健,前期不旺长,后期不脱肥,与常规施肥相比,配方施肥穗粒数增加2.05粒,千粒重增加1.45 g,实际产量增加883.58 kg/hm2,增产率11.9%,肥料成本降低148.5元/hm2。  相似文献   

19.
土壤深松技术的应用研究   总被引:23,自引:0,他引:23  
以铧式犁为主的传统耕作制度制约着我国农业的发展。通过对土壤深松技术的分析, 结果表明: 该技术克服了以铧式犁为主的传统耕作制度的弊端, 有利于作物生长、可防止水土流失。通过对土壤深松机具的工作原理及其在田间的试验研究, 结果表明: 在土壤深松机具中, 全方位深松机优越于其它类型的深松机具, 应是我国保护性耕作中首选的优良机型。  相似文献   

20.
<正> 1 土壤深松 土壤深松技术就是利用深松机械,对耕地只松土、碎土、不翻土,保持熟土在上、生土在下、不乱土层的农田耕作新技术。经试验此项技术个有以下优点: 1.1 打破了犁底层,加厚了耕作层 据试验,机械耕作田的犁底层一般在25~30厘米深处,土层厚度约为15厘米,用深松机可使土壤深松深度达到40~50厘米,加厚了土壤耕作层,改善了土壤下层的物理性状,为作物根系发育创造了良好的条件,  相似文献   

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