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马尾松木荷混交林生长与抗污染效果研究 总被引:2,自引:0,他引:2
三明市区受工业污染严重,市郊国有林场经营区地处市区周山,培育抗污染的森林成为林场当务之急的工作。通过对12年生松荷混交林与松纯林进行比较,混交林的蓄积提高35.56%,飘尘量降低30.6%,其吸收有毒气体、减尘率、滞尘量、噪声减弱效果分别提高到40%、12.7%、22.5%和90.8%,在市区周山可推广营造松荷混交林。 相似文献
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对马尾松木荷混交林开展不同采伐模式试验研究,结果表明:采伐时留下少许木荷能大幅度提高土壤有机质、全氮、全磷、速效氮、速效磷及速效钾含量,且土壤中团聚体含量高,非毛管孔隙度大,土壤疏松,贮水量大,留少许木荷不采伐可有效提高土壤肥力。而皆伐作业的林地化学性质差,土壤团聚体含量低,非毛管孔隙度小,贮水能力低。建议山地人工林采伐留适量林木以维持地力。 相似文献
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马尾松木荷混交林林分结构和土壤肥力研究 总被引:10,自引:0,他引:10
对马尾松木荷混交林与马尾松纯林林分生长、径阶分布及土壤理化性质研究表明 :马尾松与木荷以 2∶1比例行状混交 ,马尾松生长快 ,林分各径阶呈正态分布 ,林分生产力高、结构稳定。马尾松木荷混交林不仅提高土壤通透性和蓄水性 ,促进土壤良好结构形成 ,而且增加土壤养分含量 ,改善土壤肥力状况 相似文献
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杉木、马尾松、木荷混交林生长分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在同样的试验地内,对福建杉木、马尾松、木荷苗木采用不同的距行距纯林、混交造林.试验结果表明,15年生的杉木、马尾松、木荷混交林平均比福建杉木、马尾松、木荷纯林高大.混交林的蓄积量比杉木、马尾松、木荷纯林的蓄积量大. 相似文献
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在镇办半山林场杉木采伐迹地营造了福建柏马尾松木荷纯林、混交林,经过12年的经营管理,对不同的林木生长效果和土壤性质进行了调查分析。结果显示:12年生的福建柏马尾松木荷混交林的林分蓄积量、生物量、土壤理化性质,分别比福建柏马尾松木荷纯林的林分蓄积量提高8.09%、10.35%、106.78%,林分总生物量提高8.21~35.98t/hm2,混交林的土壤理化性质也比纯林均有所提高。 相似文献
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对马尾松、木荷的纯林及混交林人工林的生长差异进行分析,结果表明:1)马尾松、木荷的纯林与混交林不同林分类型的生长量均存在显著差异,同一树种混交林比纯林的生长表现更好,表明混交林可促进林分的生长.2)不同林分类型的死枝下高、活枝下高和冠幅也均具有显著差异,混交林的自然整枝能力比纯林强.3)混交林的变异系数总体上比纯林大,混交林林分生物多样性丰富,诱导变异因素多,表明混交林存在更大的变异表现.4)树高、胸径、活枝下高等各性状指标之间存在显著相关关系,表明林分生长力强弱与自然整枝能力有关. 相似文献
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对马尾松(Pinus massoniann Lamb)木姜子(Litsea pungens Hemsl)混交林的系统调查研究结果表明,混交林中17年生马尾松的平均高、平均胸径、林分蓄积量和年产值比纯林中的马尾松分别提高8.3%、12.1%.15.9%和55.3%;混交林乔木层生物量比纯林高15.8%,而且混交林的生产结构显著优于纯林,具有良好的空间配置和根系的合理分布;改善了林地的环境条件,增加了林地有机质含量,促进了土壤理化性质的改良,提高了土壤肥力和蓄水能力;增强了林分对松毛虫的自我抑制能力,1987年至1991年,我们对广安县桂兴乡双村的马尾松木姜子混交林和马尾松纯林进行了调查研究。 相似文献
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于2021年,在福建省永安国有林场对杉木人工林(1代)皆伐后更新的32年生的杉荷混交林和杉木纯林(2代)的生长状况进行调查分析。结果表明:32年生的8杉2荷人工混交林中,杉木平均树高20.1 m、胸径25.8 cm、单株立木材积0.4727 m3,林分蓄积量425.43 m3·hm-2,达到杉木最适宜区Ⅰ级立地速生丰产林大径材生长量指标;比前茬相同林龄的杉木纯林平均树高(20.5 m)、平均胸径(26.1 cm)和单株立木材积(0.4923 m3),分别减少2.0%、1.1%和4.0%,但二者间差异不显著;比连栽杉木(2代)纯林平均树高(18.0 m)、平均胸径(23.6 cm)、单株立木材积(0.3628 m3)和林分蓄积量(392.89 m3·hm-2),分别增加11.7%、9.3%、30.3%和8.3%,二者间差异达极显著;杉木大径木占51.7%,比杉木纯林(2代)增加17.0%。表明杉木皆伐更新杉荷混交林有利于杉木大径材培育,... 相似文献
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马尾松闽粤栲混交林生长与竞争效应 总被引:2,自引:0,他引:2
对10年生马尾松闽粤栲6∶1混交林的生长状况和竞争态势进行了分析研究。研究结果表明:闽粤栲与马尾松混交林分生长较好,闽粤栲是马尾松的优良的混交树种。混交林中马尾松比纯林中马尾松的平均树高和平均胸分别增加12.8%和6.1%。混交林中马尾松生长量有着越靠近闽粤栲列中心,生长量越高。运用Hegyi单木竞争指数模型分析混交林种内、种间竞争。结果表明:两种群间存在较剧烈竞争,种间竞争大于闽粤栲种内竞争。 相似文献
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在杉木采伐迹地分别营造秃杉、木荷两树种的混交林和纯林,对12年生林木的生长量进行了比较,经调查效果探究,混交林、纯林不同林分的林木生长状况及林分土壤的理化性质有所不同,结果显示:混交林两树种混交与单树种纯林相比,混交林两树种林分生长量,均比纯林两树种林分生长量,平均树高大7.5%、8.5%,胸径粗11.60%、9.70... 相似文献
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根据木荷、马尾松天然林标准地资料,应用多方程分析对比法研究测树因子胸径、地径、树高、冠幅、枝下高之间的数量关系,筛选出的各测树因子回归方程相关系数均在0.9以上,平均相对误差均小于10%,预估效果较理想,在实践上有应用价值。 相似文献
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木荷防火林生长特性的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
不同立地、不同年龄、不同起源、不同产区木荷防火林林分生长特性研究结果表明 :立地条件、年龄、林分起源对木荷生长存在显著影响 ,通过不同产区木荷生长比较分析认为闽西北适宜木荷生长 ,可营造木荷防火与用材两用林 相似文献
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福建柏木荷混交造林土壤肥力研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在杉木采伐迹地营造福建柏木荷混交林、纯林,经过十几年的经营管理,对不同类型的林分生长量、林内环境、土壤肥力等进行了调查对比,结果表明:12年生的福建柏木荷混交林的林分生长量,比福建柏、木荷纯林的林分生长量,平均树高分别大10.58%、12.50%,平均胸径分别粗15.28%、20.68%,平均枝下高分别大4.21%、17.86%,平均单株材积分别大48.57%、67.74%,平均蓄积量分别大14.01%、37.74%。地表层枯枝落叶物平均分别高0.70~1.00cm,增厚25.93%~70.00%。土壤肥力N、P、K养分,平均分别提高2.94%、1.94%,4.55%、2.99%,2.98%、2.47%。 相似文献
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本文通过对24年生马尾松、木荷混交林土壤物理性质、化学性质和土壤酶活性的研究,结果表明:松荷混交林土壤疏松多孔,土壤水分性状得到改善,土壤营养元素积累增加,土壤酶活性加强,土壤熟化程度较高,具有良好土壤培肥的功能。 相似文献
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为提高木荷造林成效,探索影响木荷生长的地形因子,在福建省华安西陂国有林场对不同地形条件下木荷的生长情况进行系统调查和研究。结果表明,造林3 a后,不同坡位标准地中木荷的胸径、树高和冠幅生长均表现为下坡位>中坡位>上坡位,其中下坡位标准地的木荷平均胸径、树高和冠幅分别为3.11 cm、4.44 m和2.50 m。同处山脊的标准地,造林4 a后,东北坡的木荷在胸径生长方面表现最佳,平均胸径为5.29 cm;东南坡的木荷在树高和冠幅生长方面表现最佳,平均树高可达6.75 m、平均冠幅可达4.54 m;西北坡的木荷生长情况相对较差。在坡向和造林苗木规格相同的情况下,造林2 a后,位于山谷标准地的木荷长势明显好于山脊标准地上的木荷,但两者在胸径、树高和冠幅生长方面的差异并不显著。此外,在山谷地带,南坡标准地上营造木荷较西南坡向标准地上的木荷长势更好,造林2 a后,平均胸径、树高和冠幅分别可达2.96 cm、3.14 m和2.14 m;在山脊地带,南坡较北坡更有利于木荷胸径和冠幅生长,但在树高生长方面影响不大。 相似文献
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防火林带营造木荷火力楠混交林生长效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对马尾松低产林改造,营造防火林带木荷火力楠生长效果进行了调查,发现林木生长良好。结果显示:经过14a的培育,其林木生长不同,木荷火力楠混交林的林分生长量,比木荷、火力楠纯林的林分生长量更具优势,平均树高、胸径、树冠、枝下高、郁闭度、单株材积、蓄积量,分别比木荷、火力楠纯林林分平均树高大13.54%、8.55%,胸径粗18.39%、14.21%,树冠大8.24%、22.26%,枝下高8.75%、17.67%,郁闭度大2.13%、3.23%,单株材积大45.43%、41.18%,蓄积量大54.95%、37.54%。土壤肥力N、P、K分别提高0.9%、1.92%、1.79%,1.80%、6.00%、3.64%。木荷火力楠混交林能涵养水源、保持水土,有效控制林火蔓延,可减少森林火灾和灾后损失。 相似文献
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以木荷次生异龄林为研究对象,选取3种经验生长方程和3种理论生长方程拟合木荷单木的直径、树高以及材积的生长过程,然后利用连年生长量与平均生长量的关系分析木荷直径、树高以及材积的生长特征。结果表明,理论生长方程在模拟精度以及生物学解释上均优于经验生长方程,木荷的单木直径最优生长方程为Richards方程:D=37.21×〖(1-e^(-0.0493×A))〗^2.0102,树高最优生长方程为Gompertz方程:H=19.43×e^(-2.7091×e^(-0.0848×A) ),材积最优生长方程为Logistic方程:V=0.2734/(1+416.8914×e^(-0.2752×A) )。木荷单木生长模型的构建及生长特征的分析为木荷次生异龄林的质量精准提升提供一定的参考价值。 相似文献