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相似文献
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1.
张青正 《林业科技》1997,22(5):15-15,6
截干对迎春5号杨树造林成活率的影响张青正(黑龙江省迎春林业局)杨树造林后苗木能否成活,关键在于苗木水分的供需平衡。由于起苗时苗木的根系都不同程度地受到了损伤,致使根系从土壤中吸收水分的能力下降。造林后如果苗木根系不能保证苗木地上部分对水分最基本的需求...  相似文献   

2.
在年均降水量不足 2 0 0mm的宁夏贺兰山东麓荒漠草原地区植树造林 ,仅靠有限的机井水进行穴灌 ,造林成活率一般只有 4 0 %~ 5 0 % ,造林成本高而成效差。造成这一结果的根本原因就在于造林后的第一个季节内苗木根系严重缺水所致。为此 ,我们试图在造林时应用抗旱保水剂 ,使其在植物根系周围 ,人为地造成并保持一个局部的湿润环境 ,在一定时间内供应苗木生长所需的水份 ,使其保持旺盛的生命力 ,从而安全渡过干旱期 ,顺利接上雨水和井水 ,进而促进植苗成活 ,以期达到提高干旱山区造林成活率的目的。1 试验区概况实验区设在宁夏青铜峡市甘城…  相似文献   

3.
杨树钻孔深栽造林技术的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在我国北方,水份经常成为杨树成活和正常生长的限制因子,而杨树钴孔深栽造林技术有助于这个问题的解决。根据我们在山西省、内蒙古自治区和北京市三次采用杨树深栽造林试验表明,此方法具有明显的抗旱效果,在不灌溉的条件下,可提高成活率到95%以上,幼树初期生长也有所提高。深栽的杨树有较多和较深的根系,而且能通过插干下切口直接吸收地下水,这是深栽成活率高的原因。冬季深层土壤的温度可满足杨树插干缓慢生根的需要。秋季深栽的插干次年春季放茅前已形成大量幼根,对成活有利。深栽杨树的蒸腾速率较常规造林高2.3—4.4倍,其日平均蒸腾耗水量比常规造林高1.83—15.41倍。此外,与常规造林比较,深栽杨树的叶片水势高,含水率高,水份饱和亏缺低。旺盛的水份代谢证实了深栽造林的优越性。  相似文献   

4.
在春旱严重、雨季明显的大青山地区,利用雨季造林切实可行,效果良好。雨季高温高湿,树木生长旺盛,利于根系恢复。但是雨季苗木蒸发强度也大,加之天气变化无常,也会造成移植苗木根系恢复的难度,影响成活。文章结合造林实践,就如何提高干旱阳坡的造林成活率,谈一些具体做法,供在造林生产中参考。  相似文献   

5.
为了研究出辽西沙地上杨树人工造林中适宜的栽植深度,特设置了20、40、60、80cm4种栽植深度进行造林成活率以及苗木生长情况比较,结果表明,栽植深度为80cm的处理当年成活率最高,第2年苗木最高、胸径最粗,由此可知在辽西干旱地区深栽可以使杨树的根系与深层地下水接触,便于更好地吸收水分、养分,使杨树的抗旱能力更好,提高杨树的成活率,苗木长势更好,建议在杨树的造林中选择80cm的栽植深度。  相似文献   

6.
提高春季栽树的成活率关键在于早,同样的栽培技术,早栽比晚栽成活率可提高 30%。   因早栽的苗木是先生根后发芽,当苗木大量发芽放叶时,需要供给水份和养份时,它的根系已恢复了吸收土壤水份的能力,如此早栽的苗木抗春旱能力也强,另外,早栽的土壤墒情好,空气湿度较大,苗木散失的水份少。   如果栽晚了,晚春气温升高快,苗木发芽放叶快,此时苗木根系还未恢复吸收土壤养份的能力,势必造成水份和养份的供应不足,导致苗木缓苗期延长,缺水严重时苗木还会干枯而死,进而影响成活率。   所谓早,就是在土壤化冻层已达到该苗…  相似文献   

7.
吸水剂在樟子松造林中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
樟子松人工植苗造林成活的关键在于苗木根系的水分保护。所以,对樟子松幼苗的根系用吸水剂进行适当的保水处理,无疑是会提高造林成活率的。  相似文献   

8.
1981年,我们采用直播造林、裸根苗造林和营养袋育苗造林三种方法,在昆明地区进行营造薪炭林试验,结果是:(一)直播造林的成活率在10%以下。(二)裸根苗造林的成活率较直播造林高,在30%左右。但成活的幼苗由于水份缺乏、生长缓慢,冬春严重干旱季节死亡率很大。(三)营养袋育苗造林效果好,便于集中管理,营养土能促进苗木生长,能保持水份,根系不受损伤,造林后,生长迅速、健壮,能抵御干旱的威胁,保存率较直播造林和裸根苗造林的都高。试验证明,采用营养袋培育薪炭林树苗,是提高造林质量、加快造林速度的好办法。为了进一步总结这方面的经验,1982年,  相似文献   

9.
杨树在世界上栽培极广泛,在我国北方也是如此。我区杨树人工林占人工林总面积的64.17%,但是由于气候干旱,严重地影响着树木的成活率。林学家们在六十年代就提出杨树深栽造林,依靠地下水保活的设想。实践证明,深栽造林有以下好处:一是使苗木直接吸收地下水,保证树木成活所需要的水分,二是苗木可以通过切口大量吸水(试验表明:切口吸水量占整体吸水量的95%),加速了树木成活。三是生长快,据赤峰市城郊林场1982、  相似文献   

10.
苗木在造林初期,由于根系尚未恢复功能,它的吸水和吸收营养的能力相当低。但苗木叶面的蒸腾作用在继续进行,尤其在春季干旱、风大、温度高的条件下,它的蒸腾会更大,这就导致了苗木体内的水分失衡,造成苗木生理干旱、从而使苗木的造林成活率大幅度下降。  相似文献   

11.
高吸水剂在造林中的应用与技术要点高吸水剂是一种高分子树脂,也叫保水剂。通过高吸水剂的作用,使苗木根系表面形面一种胶体膜,从而保护苗木根系,同时吸收周围土壤中的水分,使苗木根系处在较好的水分和营养元素环境中,从而保持苗木的活力,提高造林成活率,促进苗木...  相似文献   

12.
辽西气候干旱少雨,土壤含水率低,造林不易成活,苗木通过截干或平茬处理后,可减少地上部枝叶水分蒸发,并能快速恢复根系吸收功能,从而能大大提高造林成活率,并能促进苗木的正常生长发育,是干旱地区造林中一项重要举措。  相似文献   

13.
山杨是东北林区次生林中的主要树种,其生长较快,材质优良,是制造胶合板、纸浆等的重要原料,受到人们的重视。但现存山杨林分大都是因山杨根蘖繁殖而形成的天然林,人工育苗造林成功率一直很低。据观察:山杨实生苗造林后一个月其主要根系(主根、主要侧根)伤口部位开始愈合,然后才分化出新的生长点,长出新根。而其它部位生长新根的能力很弱。这就表明山杨造林成活主要依赖造林时就存在的活的根系,其根系越多,苗木活力就越大,造林成活率也就越高。由于裸根苗木根系极易受损,造成山杨造林成活率一直很低。为保证山杨苗木有一个较强…  相似文献   

14.
本文探讨了红松苗木水分状况对造林成活率的影响。在造林前利用植物水分状况测定仪及四唑染色法对苗木根系水势和根系脱氢酶活性进行测定,结果表明,苗木造林前大量失水,使根系水分下降,直接影响造林成活率。因此,必须使红松苗的含水率在63%以上,才能保证造林成活。  相似文献   

15.
一、影响造林成活的主要原因1.种子发芽能力。2.发芽条件。3.苗木质量。4.种植技术。5.造林季节。6.适地适树。7.及时抚育。二、提高造林成活率应采取的措施(一)造林地的整地造林地整地可以改善立地条件,提高造林成活率,促进林木生长,保持水土,减免土壤侵蚀,有利于造林施工,提高造林质量。(二)树种选择选择造林树种要坚持适地适树的原则,根据不同的立地条件选择适宜的树种。(三)苗木对苗木的要求是粗壮通直,充分木质化,根系发达,无虫害,不失水,高度合乎要求。(四)造林1.造林设计要符合实际;2.苗木保鲜。早晨或阴天起苗,起苗时保持根系完整;3…  相似文献   

16.
内蒙古乌兰察布市卓资县年均降水量不足400毫米,人工造林成活率低下,是一个长期困扰当地造林工作的难题。而造成这一难题的根本原因,就在于人工造林植苗后的一段时间内,苗木根系严重缺水所致。为解决这一难题,在人工造林中应用保水剂,植苗后使其在苗木根系周围,人为地造成并保持一个局部的湿润环境,在一定时间内充足供应苗木生长所需水分,使苗木保持旺盛的生命力,从而安全渡过  相似文献   

17.
栽植杨树大苗,由于苗木干粗,侧枝多,需水量大,易造成苗木缺乏水份而影响造林成活率。因此,栽植杨树大苗需对苗木进行修枝处理,以减少苗木造林后水份损失,保证造林成活率。  相似文献   

18.
苗木质量是提高造林成活率的基础,它包括苗木的水分状况、木质化程度、根系、苗干损伤、高径比等,这些因素对造林成活率影响很大。苗木的质量主要体现在苗木的规格上,因此造林苗木一定要达到所要求的规格,否则就会影响造林成活率[1]。为了研究黄土  相似文献   

19.
樟子松沙地造林技术综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
樟子松幼树不耐风吹沙打,不能在流动和半流动沙丘或小豆茬、花生茬等撂荒地直接造林。樟子松苗木根系细弱,容易风干,保持苗木根系湿润,是提高造林成活率的关键措施。樟子松按照苗木类型,分为裸根苗造林,容器苗造林和幼树移植造林。  相似文献   

20.
马尾松适应性强,耐干旱瘠薄,速生易生。但人们常片面地认为它“贱生”,从而忽视造林前的整地工作。一些地方的群众以“一锄法”造林代替整地造林,造林效果很不理想。造林前的整地工作是提高造林成活率和提高造林质量的一个重要环节。国上获地可以改变土壤原有的理化性状,从而改善幼林成活和生长的条件。如通过块状挖坎整地可改变土层的结构,把较为肥沃的表上放到坎的底部。造林时苗木的根系在疏松肥沃的土层中吸收养料和伸展根系。而采用“一锄法”造林,只经一挖一踩,苗木根系常出现弯曲、窝根等现象,加上土壤紧实,栽后不易成活;…  相似文献   

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