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相似文献
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1.
在江西省泰和县老虎山小流域选择了裸露地、水保林、水保林+竹节水平沟和水保林+竹节水平沟+枯落物覆盖4个坡面样地进行了全年取样试验,分析竹节水平沟对红壤坡面土壤水分的影响。结果表明:在土壤蓄水量上,竹节水平沟沟内的蓄水量相对更大,60 cm土层为138.1~237.3 mm,水保林下水土流失区域土壤蓄水量相对最小。从土壤含水量看,水保林土壤含水量较小,所有土层各月均在16%以下;水保林+竹节水平沟的土壤含水量基本在16%以上,说明在水保林中开挖竹节水平沟具有蓄积水分的作用;水保林+竹节水平沟+枯落物覆盖在月降雨量最小的9月,其土壤含水量仍然较高。对比各处理样地,土壤含水量最低的都是水保林,最高的是水保林+竹节水平沟+枯落物覆盖沟内样地或裸露地,水保林+竹节水平沟+枯落物覆盖样地沟内的土壤含水量比水保林样地高出79%~146%;同一处理样地的沟内土壤含水量基本大于沟外。竹节水平沟能起到蓄水保水的作用,对于防汛和抗旱都具有重要意义,是南方红壤侵蚀区调控水量的治本措施之一。  相似文献   

2.
本试验通过对兰州市城市园林坡面绿地水平沟耕作后土壤水分的变化规律及栽植植物生长状况进行研究,旨在探讨城市园林坡面绿地通过水平沟耕作技术可有效利用天然降水,提高土地生产力,同时为城市园林坡面绿地雨水可持续利用方法提供参考和依据。  相似文献   

3.
旱地土壤水分变化规律及有效利用   总被引:3,自引:1,他引:3  
<正> 旱地农业的首要限制因子是水分,降雨通过土壤调节而供给植物利用。掌握土壤水分变化规律,对指导农业生产以及合理耕作栽培,非常必要。旱地土壤水分变化规律有裸地和农田两部分,现主要以黄土高原为例分述如下。一、裸地土壤水分变化规律裸地是指长期休闲、地面无杂草的裸露地。其土壤水分变化主要受气象(降雨、风速、气温等)和土壤的作用。在丘陵沟壑区,地形也有影响,它使降雨在地面上受到再分配,从而使土壤入渗量发生微域变化;南北坡向使地面积温不同,影响蒸发量。但是与大气候影响关系不大。裸地土壤水分动态变化有以下几方面。  相似文献   

4.
[目的]研究麦收后不同耕作制度和田间管理方式对农田土壤水分的影响。[方法]运用比较法,研究了麦收后小麦高茬旋耕还田模式、高茬粉碎秸秆覆盖模式和高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式3种处理对小麦秋播墒情的影响。通过烘干法,测定3种模式下农田土壤含水量、储水量、耗水量。[结果]3种模式的土壤含水量随土壤深度的增加呈下降趋势,且小麦高茬旋耕还田模式的土壤含水量高于高茬粉碎秸秆覆盖模式和高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式,高茬粉碎秸秆覆盖模式略高于高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式;小麦高茬旋耕还田模式1 m深土壤储水量大于高茬粉碎秸秆覆盖模式和高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式,而高茬粉碎秸秆覆盖模式的土壤储水量大于高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式;3个模式的耗水量均随着土壤深度的增加而增大。[结论]土壤深度为1 m的土壤含水量从大到小依次为小麦高茬旋耕还田模式、高茬粉碎秸秆覆盖模式、高茬粉碎秸秆后播种夏玉米模式。  相似文献   

5.
田间土壤水分蒸散模型研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
不同播期谷子田间试验表明,土壤储水量及土壤有效储水量均与作物生物量及土壤初始有效含水量有关,并建立了土壤储水量及土壤有效储水量与作物生物量及土壤初始有效含水量关系的数学模型;此外在考虑能量因子的情况下,建立了土壤储水量及土壤有效储水量与作物生物量、土壤初始有效含水量及温度关系的数学模型.  相似文献   

6.
南宁土壤水分变化规律及有效利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以南宁0-100cm土层土壤湿度资料进行分析,得出了南宁土壤水分变化规律,并提出相应的土壤水分有效利用措施,供农业生产及管理参考使用。  相似文献   

7.
坡耕地中秸秆深施蓄水效果的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
模拟东北寒地旱作地域的气候、降水、土壤等条件,对坡度为0°、4°、8°、12°的耕地进行秸秆深施,研究其蓄水效果及其土壤水分变化规律.结果表明,秸秆深施后在垂直方向上,深度越接近秸秆深施处土壤含水量越大;在水平方向上,距离秸秆深施处越近土壤含水量越大,反之越小;降水72 h后,在0~20 cm土层中的土壤含水量与对照地...  相似文献   

8.
选择半干旱黄土区流域尺度不同地形条件下成熟柠条林作为研究对象,并以荒坡草地作为对照,在2009-2011年生长季节对0-210cm土壤含水量进行连续观测,开展了剖面土壤水分变异、动态平衡及影响因素研究。结果显示:土壤水分平均值:30-130cm对照>北坡>东坡>南坡,150-210cm南坡(上、中坡位)>对照>北坡>东坡,南坡和北坡样地上坡位>中坡位>下坡位。土壤水分的季节变化表现为9月﹥8月﹥7月,5、6、10月份最低;不同地形条件下,柠条林地土壤水分极差值和变异系数并没呈现出规律性变化,在垂直尺度上,柠条林地土壤水分极差值和变异系数曲线在0-50cm表现比较活跃,70-210cm则相对稳定;在连续干旱年份土壤储水量并没有连续的降低和亏缺,在第1个欠水年亏缺比较严重,第2个欠水年盈亏量基本平衡,而第3个欠水年则略有盈余。研究认为:小流域尺度下的地形条件差异造成了土壤水分规律性变化,但在特定植被生长发育状态和剖面尺度下,植被因子将会成为土壤水分动态变化的主控因子。柠条林发育至成熟阶段,土壤水分补偿与消减将会保持平衡状态。土壤水分与植被生长的相互关系一方面表现出一定的时间差,另一方面植被对土壤水分也具有一定的适应性。这是因为土壤含水率高促进植物生长,植物生长势增强会进一步加大对土壤水分的消耗,土壤水分含量不足则会抑制植物生长,植物生长势减弱会进一步降低对土壤水分的消耗。  相似文献   

9.
滴灌条件下杨树人工林土壤水分变化规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对北京市永定河故道沙地上地表滴灌栽培的杨树人工林土壤水分变化规律进行研究,在滴头流量恒定为4 L/ h 的条件下,采用土壤湿度传感器,试验并测定不同灌溉时长和停灌后土壤体积含水量的变化过程,揭示土壤体 积含水量与不同滴灌时长和停灌后不同时间的定量关系。结果表明:1)在连续滴灌6 h 过程中,土壤体积含水量的 变化过程大都呈现由快速上升到缓慢上升到趋于平稳的变化规律。2)连续滴灌1郾5、2.5 和5.5 h,可分别使土壤20 cm 深处距滴头水平距离20、30 和40 cm 处的土壤体积含水量达到田间持水量以上;连续滴灌2.5 和4.5 h,可分别 使土壤40 cm 深处,滴头正下方和距滴头水平距离20 cm 处的土壤体积含水量达到田间持水量以上。3)在不同时 长的灌溉后,当土壤体积含水量在停灌时就达到峰值时,停灌后呈现先快速下降后缓慢下降的变化规律;当土壤体 积含水量在停灌后6 h 才达到峰值时,达到峰值后则呈现持续缓慢下降的变化规律。4)连续滴灌2、3 和5 h,可分 别使土壤20 cm 深处距滴头水平距离20、30 和40 cm 处的土壤体积含水量在停灌后48 h 内保持在田间持水量的 80%以上;连续滴灌3、4 和6 h,可分别使土壤40 cm 深处,滴头正下方、距滴头水平距离20 和30 cm 处的土壤体积 含水量在停灌后48 h 内保持在田间持水量的80%以上   相似文献   

10.
采用多点调查、水分定位试验与气象要素相结合的方法 ,对平凉市具有代表性的生态区的降水时空变异、坡耕地土壤水分动态变化规律进行了研究分析 ,据此提出了平凉市坡耕地退耕还林 (草 )应采取的措施是 :因地制宜 ,合理规划适宜树种 ;采取各种节水、蓄水措施 ,提高苗木成活率 ;综合治理荒山荒沟 ;改每年春季一次造林为春秋两次造林 ;及时提供坡耕地土壤墒情信息  相似文献   

11.
调亏灌溉试验中土壤水分胁迫水平设置研究   总被引:17,自引:3,他引:17  
1植物水分胁迫发展对植物生理过程的影响 Paul E.Kriedemann等给出了胁迫一复水周期内植物生理过程随胁迫发展的变化模式(图1)。A—B:复水后1天内功能完全恢复,无滞后作用;B—C:复水后功能很快恢复;C~D:植物并不会遭受永久伤害,只是功能恢复存在显著滞后作用;D~E:植物遭受永久伤害,复水后只是部分功能恢复。因此,由c~D阶段转为D—E阶段的标志,是看植物是否受到了永久伤害,即看复水胁迫解除后生理功能是否能完全恢复。而植物不同生育阶段生理功能对水分亏缺的敏感性不同,所以选择调亏灌溉的亏缺时间和亏缺程度至关重要。  相似文献   

12.
调亏灌溉试验中土壤水分胁迫水平设置研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在讨论植物水分胁迫发展对植物生理过程的影响模式和土壤水分有效性范围划分的基础上,给出区分土壤水分胁迫水平的土壤水吸力值,然后结合试验测定的土壤水分特征曲线,换算出相应的土壤水分胁迫下的土壤含水量水平值。  相似文献   

13.
[目的]研究不同基质中添加不同剂量保水剂对土壤总含水量及黑麦草种子萌发的影响,以期为节水栽培提供理论依据。[方法]在自然光照和遮阴条件下,比较添加不同剂量保水剂(0、3、6、9 g/m2)的基质对土壤总含水量及黑麦草种子萌发的影响。[结果]保水剂在不同基质中对提高土壤总含水量和种子发芽率的影响效果由大到小依次为混合土、营养土、黄土。在保水剂施用量为6 g/m2、土壤基质为混合土时,土壤总含水量最大,黑麦草种子发芽率最高。[结论]保水剂的施用对不同基质的土壤总含水量和黑麦草种子发芽率影响效果显著,以土壤基质为混合土、保水剂施用量为6 g/m2时效果最佳。  相似文献   

14.
不同保墒耕作方法在旱地上的保墒效果及增产效应   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用田间试验研究了留茬少耕秸秆全程覆盖、免耕补充灌溉和传统保墒耕作3种方法对旱地土壤水分及小麦产量的影响。结果表明,留茬少耕秸秆覆盖增加了夏闲期农田的蓄水量,为旱地小麦播种出苗提供了水分保证。小麦收获时的土壤水分含量,0~60cm的土壤有效蓄水量传统保墒方法为6.4mm,免耕补充灌水的为6.7mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法为15.3mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法的蓄水量多;60~100cm的土壤有效蓄水量传统保墒方法为30.9mm,免耕补充灌水为20.3mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法为33.5mm,也是留茬少耕秸秆全程覆盖方法的蓄水量多。留茬少耕秸秆全程覆盖比传统耕作保墒技术增产6.7%~54.8%。留茬少耕秸秆覆盖技术,提高了小麦播种时的底墒、灌浆时的土壤水含量,是一种有效的蓄水保墒、提高旱地小麦产量的方法。  相似文献   

15.
采用田间试验研究了留茬少耕秸秆全程覆盖、免耕补充灌溉和传统保墒耕作 3种方法对旱地土壤水分及小麦产量的影响。结果表明 ,留茬少耕秸秆覆盖增加了夏闲期农田的蓄水量 ,为旱地小麦播种出苗提供了水分保证。小麦收获时的土壤水分含量 ,0~ 60 cm的土壤有效蓄水量传统保墒方法为 6.4mm,免耕补充灌水的为 6.7mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法为 1 5 .3 mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法的蓄水量多 ;60~ 1 0 0 cm的土壤有效蓄水量传统保墒方法为 3 0 .9mm,免耕补充灌水为 2 0 .3 mm,留茬少耕秸秆全程覆盖方法为 3 3 .5 mm,也是留茬少耕秸秆全程覆盖方法的蓄水量多。留茬少耕秸秆全程覆盖比传统耕作保墒技术增产 6.7%~ 5 4.8%。留茬少耕秸秆覆盖技术 ,提高了小麦播种时的底墒、灌浆时的土壤水含量 ,是一种有效的蓄水保墒、提高旱地小麦产量的方法  相似文献   

16.
张莹 《青海农林科技》2009,(3):31-32,89
根据国内外有关边坡与孔隙水压力的关系、植物与含水量关系、含水量与土体强度的关系方面的研究现状,分析了植物对边坡稳定的影响。  相似文献   

17.
无纺布覆盖水平沟后对土壤水分和刺槐生长的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
程建萍  贾生海  丁林 《安徽农业科学》2007,35(12):3618-3619,3625
在兰州市北山采用不同厚度的无纺布覆盖水平沟处理和无覆盖对照处理,在树木生长期内,对土壤水分和刺槐生长指标进行了测定.研究结果表明,无纺布覆盖较对照可以不同程度地提高土壤含水量,其中400 g/m2无纺布覆盖与对照有显著差异,不同厚度的覆盖之间没有表现出显著差异;400和450 g/m2无纺布覆盖对刺槐叶片生长有极显著影响,覆盖处理刺槐叶片含水量明显高于对照;无纺布覆盖对刺槐生长速率有较大的影响,尤其是7月份以后,400和450 g/m2无纺布表现出了较强的保水性能.  相似文献   

18.
试验在行上覆膜、行间覆膜及不覆膜3种不同处理下,对玉米土壤水分动态变化、产量和水分利用效率进行了系统研究.结果表明,从播种到6月中旬,不同覆膜处理表层土壤含水量表现为:SPF-N>UPF-W>UPF-N>SPF-W>ck;6月中旬到7月下旬不同覆膜处理表层土壤含水量则表现为:UPFW>ck>SPFW>UPFN>SPFN;8月上旬到玉米收获,不同覆膜处理下表层土壤含水量差异较小.同时,玉米产量以行间覆膜处理产量最高,平均产量为10568.8 kg/hm2,较对照增加2000.5 kg/hm2,增产18.9%;UPF处理次之,较对照增加1004.5 kg/hm2,增产10.5%.试验结果进一步表明,以行间覆膜处理水分利用效率为最高.  相似文献   

19.
张云  曹言  王杰  张雷  戚娜 《安徽农业科学》2016,(33):170-174
根据2008—2012年云南省23个土壤墒情站点土壤含水量和日降水数据,研究土壤墒情与降水、温度的关系,并基于土壤相对含水量分析云南省干旱的时空分布特征。结果表明,不同深度土壤平均相对含水量的最大值与降水关系显著,均出现在6—8月,且基本滞后降水最多月份1个月,其出现时间呈现出由东南向西北推迟的变化趋势;而不同深度土壤平均相对含水量的最小值与气温关系显著,均出现在3或4月,其出现的时间大致与旱季(11月—次年4月)最高气温出现的时间一致。云南省干旱主要发生在1、3、11和12月,其中11和12月旱情最为严重;在空间分布上,1和3月干旱主要分布在云南西部,尤其是滇西南、滇西北和滇中,11和12月干旱主要分布在云南东部,尤其是滇中和滇东南。  相似文献   

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