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不同类型的园林树木,其修剪整形技术应有所不同。行道树修剪,在主干及一般干道上多采取规则形树冠,修剪整形成杯状、开心形等立体几何形状,在无机动车辆道路、园林小区干道或狭窄巷道内,可采用自然式树冠。花灌木的修剪,要根据其生长习性和开花习性因树势因时进行。藤本类的修剪主要有棚架式、篱垣式、附壁式等处理方式。竹类植物修剪整形常在移植前进行,栽植后则以造型为主。 相似文献
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果树的树冠结构并非众多弧立枝条的组成,而是以形态和生理上具有相对独立性的许多枝群为单位的单位枝所组成。单位枝按其在树冠上的不同功能可分为延长单位枝、结果单位枝、更新单位技。以其生长势的强弱可分为强、中、弱三种单位枝。因单位枝在果树树冠上具有形态和生理上相对独立性,故在研究树冠结构、树冠发育的理论和在修剪、疏花、疏果等生产实践,以及研究的取样上均有其特定的意义。 相似文献
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苹果树冠不同部位采样对果品品质分析的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
苹果树体高大,给果实采样、分析带来不便。为了便于比较及准确分析果实品质,在陕西渭北高原以乔化、南北行向的"红富士"苹果树为对象,采集树冠不同部位的果实,测定、分析果实品质,以确立分析果实品质时的合理采样部位。结果表明:苹果树冠不同部位的果形指数、着色指数、光洁指数、果皮花青苷含量、硬度、可溶性固形物、可溶性糖、维生素C含量均为树冠上部的较高,下部的较低,外围的较高,内膛的较低;单果质量、果锈指数、果皮叶绿素含量、可滴定酸含量为树冠上部的较低,下部的较高,外围的较低,内膛的较高;相同高度的树冠外围东、南、西、北侧的果实品质之间无显著差异。树冠外围中部、下部的果实品质平均值接近于树冠不同部位品质的平均值。树冠外围中下部可作为分析苹果品质的采样部位。 相似文献
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传统的修剪方法在当今世界上仍被广泛采用,树冠下部甚小,上部圆顶状甚大。瑞士泊尔尼园艺学校的汉斯·斯普林教授则认为树冠应呈塔状或圆锥状,树冠下部大,上部渐小成一点。这样树体透光量最大,光合作用最强,大部分果实也将着生于树冠基部的宽阔部位,给果实采摘带来了方便。实践证明斯普林的理论是正确的。不久这种方法在泊尔尼区流行开,接着推广到瑞士其它地 相似文献
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随着地膜在农业生产上的广泛应用,在果树上的应用也日趋增多。经试验证明,果园树冠下覆盖地膜除有增温保湿、提高产量、除草灭荒、节省劳力和防治桃小食心虫的效果外,还有增加树冠下部和内膛光照,增加果实着色面积,提高果品质量的作用。 为进一步探讨地膜在果树上的应用价值,于 相似文献
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砧木对先锋橙生长结果与品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
选择11种柑桔砧木类型,在紫色土壤上进行了10年的先锋橙砧木比较试验,结果表明,罗汉橙,蟹橙,红黎檬砧木析先锋橙树体生长速度快,树冠乔化,酒饼勒,宜昌橙砧木的树冠生长速度缓慢,树体矮化。先锋橙株产与树冠生长量呈极显著正相关,单位面积产量以罗汉橙和枳砧最高,酒勒和宜昌橙最低。 相似文献
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柑橘省力化修剪技术——大枝修剪 总被引:1,自引:0,他引:1
柑橘大枝修剪,又称大枝开张形修剪、矫正树体骨架的修剪,它是以成年树为对象,重点疏除树冠中、上部影响光照的过密大枝,使树冠开张,造就树冠凹凸,通风透光,立体结果的一种省力化修剪方法。近年来,柑橘价格徘徊不前,加之劳力短缺、昂贵,生产成本逐年增加,在修剪上实施大枝修剪,已成为柑橘省力化栽培的一项关键技术。 相似文献
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《中国南方果树》2017,(2)
2013年12月至2014年2月,在长寿区龙河镇丘陵地带不同位置的柑桔树冠上安装自动温湿度记录仪定时记录温度,将树冠实测温度与果园气象观测站、长寿区气象站的温度进行比较,利用线性回归建立关系模型。结果表明,试验期间不同观测点日平均气温的总体趋势为气象站观测站柑桔树冠,果园不同位置柑桔树冠日平均气温总体趋势为浅丘上部浅丘中部浅丘底部。气象站和观测站的最低温度为-0.1和-2.0℃,浅丘果园底部树冠最低温度可达-4.7℃。最低温-2℃(柑桔果实冻害临界温度)的天数,气象站和观测站均为0d,浅丘果园底部树冠至少有4d。浅丘底部树冠温度(T)与气象站实测温度(Ta)的关系模型为T=1.188 3 Ta-3.893 1(R2=0.732 8),与气象站预报温度(Tc)的关系模型为T=1.202 3 Tc-3.936 5(R2=0.600 8)。当气象站的预报或实测最低温为1.6℃左右时,浅丘底部柑桔树冠最低温即可能低至-2℃,应采取防冻措施。 相似文献
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观察结果表明,不同树冠部位的春梢叶片,无论单叶面积、叶片厚度、表皮层和叶肉厚度以及栅栏组织与海绵组织比值,皆以顶生层>斜生层>水平层>披垂层>内膛;同一树冠部位不同季节枝梢上的叶片在解剖结构上亦存在较大差异。 相似文献
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为了探明棚架形黄金梨果实品质与相对光照强度和枝(梢)叶的关系,应用树冠分格方法系统研究了冠层不同部位相对光照强度的变化、枝(梢)叶空间分布特征和果实品质差异及相对光照强度与果实品质和枝(梢)叶关系。结果表明:树冠不同层次相对光照强度从上到下逐渐降低,树冠上部的相对光照强度大于树冠下部,相对光照强度小于30%的区域主要分布在树冠下部;枝(梢)垂直方向上分布主要在树冠的1.0 ~2.0 m 冠层内,水平方向分布从树冠内膛到外围差异较小;产量主要分布在光照条件较好的1.0 ~2.0 m冠层内,果实单果质量、硬度、可溶性固形物含量均与相对光照强度呈正相关,可滴定酸含量与相对光照强度呈负相关;应用多元统计分析方法,建立了果实品质与相对光照强度、相对光照强度和枝(梢)叶量关系的回归方程,获得了最佳梨果实品质因素的相对光照强度分别是:单果质量的最佳相对光强为42.17%,可溶性固形物为78.98%,硬度为70.12%,可滴定酸为59.97%;获得了整个树冠最低相对光照强度大于42.17%时,每公顷总枝(梢)量约为42.95万条,长枝、中枝、短枝的比例分别为2.61℅:6.59℅:90.8℅。 相似文献
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在论证果树最佳栽植密度时必须考虑树冠参数,它对决定供机器运行所必需的通道宽度(邻行树冠之间的距离)和树冠侧面的光照有关。在一系列有关用树墙式栽植果树的树冠参数作为果园生产潜力的最佳判断标准的研究工作中,是把树冠本身的生产部分看作一个具有最大可能吸收有效光合辐射能的光合系统,换言之,果园的生产潜力是和所吸收的辐射量的多少相联系的。在上述工作中,把生产潜力视作果园树冠结果体积部分的功能。同时审核树冠有效表面的大小与结果部分体积的关系毫无疑问是很重要的。这样就需要考虑不同型式(大小)的树冠顶部水平部分和侧面部分的光照情况的差异。它们之间的对比关系也是不同 相似文献