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湿地松纸浆材原料林经营模式的经营模拟系统 总被引:1,自引:1,他引:0
以森林经营模式理论为指导,建立了湿地松短周期纸浆材原料林经营模式的经营模拟系统,并以简明的森林经营数表现出来,为湿地松纸浆材原料林的经营提供科学依据。 相似文献
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通过对在闽中山地不同密度湿地松林分的研究表明,湿地松速生期早,是培育短周期工业原料林的优良树种.湿地松造纸林树冠重叠系数为1.2517时,可获得较大的蓄积量.通过湿地松生长模型的建立,导出湿地松的适宜经营密度上限.根据湿地松短周期的培育目标,确定出湿地松纸浆林的两种密度模式,即间伐模式(初植密度为3247株/hm2,第10年间伐,强度25%,第15年主伐)和不间伐模式(初植密度为2438株/hm2,第15年主伐).研究结果可为湿地松纸浆林的培育提供指导. 相似文献
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湿地松纸浆采脂两用林适宜经营密度及培育模式 总被引:5,自引:1,他引:4
对福建中部山地不同密度湿地松林分的研究表明, 湿地松速生期早, 是培育短周期纸浆林的优良树种, 也是采脂的良好树种。湿地松纸浆林树冠重叠系数为1071 5 时, 可实现短周期内较高的蓄积量, 同时单株充分生长, 以利采脂。建立了湿地松生长模型, 导出了不同林龄湿地松纸浆采脂两用林的经营密度上限。根据湿地松短周期的培育目标, 确定出湿地松纸浆采脂两用林的4 种培育模式, 可实现林分总蓄积分别为21061 m 3·h m - 2 , 23510 m 3·hm - 2 , 24268 m 3·h m - 2 和27324 m 3·h m - 2 , 并可采脂10 a 。表5 参5 相似文献
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湿地松纸浆材材性变异的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
本文报道了湿地松纸浆林管胞长度和长宽比、基本密度和化学成分的变异规律。管胞长度、长宽比、基本密度和纤维素含量径向由髓心向外都呈递增、稳定的模式,8—10年后趋于稳定;木素、多缩戊糖含量在径向上表现出递减、稳定的模式,10—12年后趋于稳定。树干纵向,管胞长度、长宽比由基部向上先增加而后递减,木材基本密度则呈递减的模式。湿地松木材幼龄期为10年左右,其幼龄材管胞长度短、长宽比小,基本密度小,纤维素含量较低,木素及多缩戊糖含量高。基于湿地松木材管胞形态、基本密度和化学成分含量等纸浆材原料工艺技术指标要求,确定湿地松纸浆林最低主伐林龄12年左右。 相似文献
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湿地松材脂两用林最适经营密度的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以林分公顷株数和林分断面积作状态变量,采用林分价值生长量最大作最优指标函数,利用动态规划方法求算出湿地松材脂两用林最适经营密度,并建立了相关方程。 相似文献
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纸浆原料林定向培育研究现状及评价 总被引:6,自引:0,他引:6
李晓清 《四川农业大学学报》1999,17(1):80-84
本文综合论述了发展纸浆原料林的意义及迫切性,重点讨论了发展纸浆原料林的几个关键技术:基地化建设、树种选择、造林密度、施肥管理、材性研究、轮伐期研究。 相似文献
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湿地松在四川省雅安地区栽植三年结果表明:发展湿地松纸浆林,造林密度采用1.5×2.0m,整地方式以块状整地(0.5×0.5×0.6m)为宜。在山地黄壤上,施肥的优化方案为每公顷施N肥170Kg、P肥119Kg、K肥86Kg,且投入与产出比例为1:5。裁植湿地松纸浆林的海拔高度在青衣江流域上升到1200米左右,在大渡河流域可上升到1500米。 相似文献
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池杉纸浆材材变异与工艺成熟龄的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以21年树龄的池杉为试材,研究了池杉纸浆材管胞形态,木材密度和化学组分含量的变异规律。结果表明:管胞长度,宽度,长宽比,壁腔比,基本密度及纤维素含量径向为递增,稳定的模式,而木素,戊聚糖,苯醇抽出物含量及腔径比等径向变异为递减,稳定的模式;轴 向管胞长度,长宽比变化模式为短-长,短,小-大-小;木材密度1.3m高度以上则呈递减的模式。池杉木材幼龄期为12-14年,其纸浆林工艺成熟龄约为14-18年 相似文献
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芳樟油用原料林的经营密度和修剪技术研究结果表明:不同栽植密度间的生物量存在显著性差异,密度4 440株/hm2处理与密度10 000株/hm2处理、密度2 500株/hm2处理生物量间存在显著差异,其他处理间不存在显著差异。4年轮伐的芳樟油料林适宜经营密度4 400株/hm2左右。短周期芳樟油料林矮化作业是重-的配套措施,经修剪整形的芳樟分枝多,枝芽多,树冠较厚实。不同处理生物量间虽未达到显著差异水平,但不同处理生物量间存在差异。自然开心形修剪、球状半圆形修剪与不修剪处理相比分别增加了3.3%和7.3%。短周期芳香樟油用原料林采取矮化密植是一种新的经营模式,具有周期短、单位产量高、经营效率高的特点。 相似文献
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马尾松纸浆材材性变异和采伐林龄的确定 总被引:9,自引:0,他引:9
报道了马尾松木材管胞长度、管胞长宽比、基本密度和化学组分含量的变异规律。结合林木材积连年生长量给出了不同树龄材性的具体数值。管胞长度径向变异遵循“递增、趋于稳定”模式,纵向变异由基部向上先递增至7.3m高度,而后递减至19.3m;管胞长宽比变异与管胞长度变化趋势一致。基本密度髓心附近较大,由髓心向外递减至最小值后再缓慢增加,并趋于稳定;基本密度纵向变异由基部向上递减,最大值位于树干基部。纤维素含量由髓心附近的38.75%(1~3轮)递增到22轮处的48.98%,净增10.41%;木素、多缩戊糖和苯醇抽出物含量分别由髓心附近的28.35%,14.32%和6.6%递减到树皮附近的24.7%,10.24%和1.22%,3者依次净减3.65%,4.08%和5.38%。马尾松木材幼龄期约14~18a,幼龄期前天然林管胞长度、长宽比和浸提后的基本密度大于人工林,幼龄期后则正好相反。基于不同树龄材性的变化,马尾松短周期纸浆林最低采伐林龄不得低于15a。 相似文献
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以21年树龄的池杉为试材,研究了池杉纸浆材管胞形态、木材密度和化学组分含量的变异规律。结果表明:管胞长度、宽度、长宽比、壁腔比、基本密度及纤维素含量径向为递增、稳定的模式,而木素、戊聚糖、苯醇抽出物含量及腔径比等径向变异为递减、稳定的模式;轴向管胞长度、长宽比变化模式为短─长─短、小─大─小;木材密度1.3m高度以上则呈递减的模式。池杉木材幼龄期为12~14年,其纸浆林工艺成熟龄约为14~18年。 相似文献
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红皮云杉纸浆材的初步选择 总被引:2,自引:0,他引:2
以帽儿山和凉山的十七八年生红皮云杉种源试验林为试验,分别测定了各种源子代的生长和材质性状,结果表明:红皮云杉不同种源间在生长和材质性状上差异显著;在所研究的生长和材质性状间以及材质性状的下同指标间存在着不同程度的相关性,这为红皮云杉的多性状纸浆材综合选择提供了依据;在对各种源综合评分的基础上,初步确定柴河、大丰和乌伊岭种源为优良的纸浆材种源。 相似文献
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养蚕在我国已经有几千年的历史,从夏代就有关于家养蚕的记载,但是长期的养蚕过程中,多是零星分散,缺乏先进的养蚕技术,养蚕的效益不高,随着养蚕业的不断发展,规模化养蚕模式的出现,极大的提高了养蚕的产业化建设,降低了养蚕的成本。本文重点研究了低成本模式化养蚕的经营模式以及具体的技术体系。 相似文献
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湿地松种源生长量、材性的变异与优良种源综合选择 总被引:3,自引:0,他引:3
对湖北省荆州市林业科学研究所湿地松种源试验林的生长量及材性进行了研究,结果表明:湿地松种源间的树高、胸径、材积等生长量因子以及晚材率和木材基本密度均存在着显著差异,且具有中等程度的广义遗传力。基本密度径向变异模式以及递增为主,年轮段基本密度呈正态分布。木材密度早晚期相关性随树龄增大而增加,用5年生木材密度能可靠地预测12年生木材密度。各种源生长量因子与木材基本密度相关性有正有负,相关性大小与种源有关。木材密度与晚材率的正相关显著。生长量、木材密度与原产地地理、气候因子相关不显著;晚材率与纬度正相关,与年均温负相关显著。综合评估表明S1,S3、S20为较优种源。 相似文献
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为研究不同坡位、坡向对长白落叶松(Larix olgensis)纸浆材材性的影响,在东北林业大学帽儿山实验林场,于不同坡向和坡位设置样地并采集木材试样,对木材材性指标测定结果表明:坡向、坡位对长白落叶松基本密度、晚材率、纤维长和纤维宽影响不显著.试样纤维长宽比在不同坡位间差异不显著,但在不同坡向间差异显著,东坡和南坡明... 相似文献
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地带和地形对湿地松人工林材性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
比较分析了湿地松人工林材性在不同地带和地形中的表现差异.结果表明:相同地形条件下生长在南亚热带的湿地松人工林木材密度、顺纹抗压强度、抗弯强度、抗弯弹性模量、硝酸—乙醇纤维素含量、戊聚糖含量和苯醇抽出物含量大于生长在中亚热带的,而木材尺寸稳定性和Klason木素含量小于生长在中亚热带的.相同地带内山谷中的湿地松人工林木材尺寸稳定性和戊聚糖含量大于山脊上的,木材密度、顺纹抗压强度、抗弯强度、抗弯弹性模量、硝酸—乙醇纤维素含量、Klason木素含量和苯醇抽出物含量均小于山脊上的.差异显著性t检验表明:地带和地形对湿地松人工林木材密度、顺纹抗压强度和抗弯强度影响极显著或显著;地形对湿地松人工林木材差异干缩和抗弯弹性模量影响极显著,地带对湿地松人工林木材差异干缩和抗弯弹性模量影响不显著.研究结果为湿地松人工林培育和木材合理利用提供科学依据. 相似文献
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初植密度对落叶松人工林纸浆材材质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
初植密度对落叶松人工林的纤维形态特征、物理特征及化学特征有重要的影响 ,除生长轮宽度外 ,其它各指标差异显著 ;初植密度为 2 .0m× 2 .0m的林分纸浆材材质相对最好 ;采用综合坐标法对不同初植密度的林分进行纸浆材材质评定的优劣顺序为 2 .0m× 2 .0m、2 .5m× 2 .5m、1.5m× 2 .0m、3.0m× 3.0m。 相似文献
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