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相似文献
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1.
黄淮海平原由于连年旋耕导致犁底层加厚上移、耕层变浅、耕层生产能力下降,针对此问题,本试验于山东德州黄河涯村设置犁底层不破除(RT15)、犁底层破除1/3(DL20)、犁底层破除2/3(DL25)、犁底层完全破除(DL40)4个犁底层破除程度处理,研究大田条件下犁底层不同破除程度对夏玉米农艺性状及产量的影响。结果表明:部分破除犁底层后,夏玉米的株高、叶面积、净光合速率、地上/地下干物质重、产量均随犁底层破除程度的增加而呈增加趋势,DL25处理各指标达到最大;DL25处理的玉米产量分别较DL40、DL20、RT15处理高4.6%、6.1%和17.3%;但完全破除犁底层,并不利于作物产量等指标的进一步提升,甚至有小幅降低。因此,在目前黄淮海平原农田耕作方式、耕层结构条件下,犁底层的存在阻碍玉米的生长,将耕层深度增加到25 cm、适度打破而保留部分犁底层(5 cm)更有利于玉米产量的提高。  相似文献   

2.
<正>山东省沂南县自20世纪90年代开始,大量采用旋耕机械进行土壤耕作,而多年旋耕的结果是耕层变浅,犁底层上升。据调查大部分农田耕层厚度为13~15cm,耕层下面形成了比较坚硬的犁底层,严重影响作物根系发育、下扎,大幅缩小了根系吸收养分的范围,制约农作物产量进一步提高。通过土壤改良培肥可以有效增加土壤有机质含量,提高土壤通透性,有利于作物根系的生长,可以提高耕地的保水保肥能力,对增加作物产量,改良土壤结构有着无可替  相似文献   

3.
对昌图、沈阳玉米田棕壤物理性质与产量关系的研究表明,高产玉米田土壤耕层厚度为19~24cm,平均为22cm,体积质量低于低产田,耕层土壤总孔隙度与通气孔隙度平均分别为52.5%、12.7%,田间持水量为26.4%~30.9%,水稳性团聚体含量与团聚体的水稳性系数分别在20%、25%以上。土壤主要物理指标对玉米产量影响表现为耕层土壤体积质量耕层厚度耕层土壤总孔隙度耕层土壤通气孔隙度犁底层厚度,玉米产量与上述各指标的相关系数分别为0.98、0.73、0.65、0.52、0.46。  相似文献   

4.
<正>花生是耐旱性较强的作物,它的耗水量大小与田间花生群体大小、品种类型、当地太阳辐射能总量、气温、相对湿度、风速、土壤质地及栽培措施等密切相关。实施耐干旱栽培管理措施,能够很大程度上提高花生的耐干旱能力,一般干旱无需浇水即可获得较高的产量。一、加厚活土层,扩大土壤贮水量花生的抗旱能力及产量的高低随土层厚度的增加而提高。因此,对土层不足30cm的旱薄地,应进行深耕,破除犁底层,使耕层再增加  相似文献   

5.
玉米合理耕层构建与深松整地技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、玉米田土壤耕层存在的问题我市玉米田存在如下问题:土壤有效耕层变浅,犁底层加厚,变坚实,耕层有效土壤数量明显减少,黑土层变薄,有机质含量降低,供肥供水能力减弱。  相似文献   

6.
宁夏固原马铃薯优势种植区由于常年使用传统犁耕和旋耕机械,引起土壤板结、犁底层变厚、耕层变浅、土壤保墒蓄水能力降低和土壤养分流失,使得马铃薯单产水平低,产量逐年下降.本试验采用传统旋耕(耕作深度15cm)为对照,粉垄耕作(耕作深度30~50 cm)为研究对象,探究粉垄耕作对马铃薯品质和产量的影响.结果表明:较传统旋耕,当...  相似文献   

7.
正山东省泰安市岱岳区是黄淮海10个小麦增产模式攻关试点县之一,承担集成推广区域性小麦标准化生产技术模式。受连年旋耕影响,土壤犁底层上移,耕作层变浅、保墒蓄水能力降低,影响了小麦产量的提高。为优化栽培技术,进一步提高小麦产量,岱岳区在开展小麦播种时期、密度试验和推广小麦  相似文献   

8.
针对连年旋耕而引起犁底层上移、耕层变浅、土壤质量退化导致作物产量低下等问题,研究粉垄耕作技术对土壤性状的改良效应。本试验设置粉垄耕作(F30:耕作深度0~30 cm)、粉垄耕作(F45:耕作深度0~45 cm),以传统旋耕(C15:耕作深度0~15 cm)为对照,探究粉垄耕作对马铃薯产量、土壤物理性质及微生物数量的影响。结果表明:与C15处理相比,粉垄耕作后可有效降低土壤容重,增大土壤孔隙度,提高土壤含水量,协调土壤三相比,有助于增加土壤速效养分含量及微生物数量;F30、F45处理马铃薯产量分别较对照增产6.48%、10.19%,商品薯率分别提高4.46%、6.83%。此外,经过主成分分析综合评分后,以0~45 cm耕作深度进行粉垄耕作对土壤的综合改良效果最佳。可见,粉垄耕作技术可为雨养农业区提供一种有效的新型耕作措施。  相似文献   

9.
《山东农业科学》2019,(10):35-39
耕作方式是影响小麦产量水平发挥的关键因素,明确其对小麦农艺性状指标的影响,可为选择适宜该区域的高效耕作方式提供理论支撑。本试验设免耕(NT)、旋耕(RT)、深松(DL)和深翻(DT)四种耕作方式,研究其对小麦光合性能与产量的影响。结果表明:免耕(NT)有利于小麦植株根重密度(DRWD)的增加,旋耕(RT)的小麦根重密度最小,两地区(德州和泰安)小麦免耕(NT)和旋耕(RT)处理的根重密度分别相差25.7%和21.7%,差异达显著水平;免耕(NT)处理的小麦叶绿素值(SPAD)最高,有助于灌浆后期叶片捕捉更多光能供光合作用所用,从而增加小麦产量;深松(DL)处理能够显著增加开花期叶面积指数(LAI=5.4),相反旋耕(RT)处理的开花期叶面积指数最小为3.6,两者相差33.3%,差异显著;两地区各耕作方式处理的小麦旗叶光合速率(Pn)表现为:NT﹥DL﹥RT、DT和NT、DL﹥DT﹥RT;泰安地区成熟期小麦干物质积累量免耕(NT)处理为22 673.6 kg/hm~2,旋耕(RT)处理为18 930.3 kg/hm~2,总体表现为NT﹥DL﹥DT﹥RT;从产量构成因素看,免耕(NT)和深松(DL)处理更有利于小麦栽培高效轻简方式的形成和产量的增加。  相似文献   

10.
一、玉米田存在的问题 我市玉米田存在如下问题:土壤有效耕层变浅,犁底层加厚,变坚实,耕层有效土壤数量明显减少,黑土层变薄,有机质含量降低,供肥供水能力减弱. 二、玉米田土壤问题原因分析  相似文献   

11.
为了摸清旱塬耕地土壤物理性状,对耕层厚度、土壤容重和紧实度做了调查与分析。结果显示,耕层和犁底层土壤厚度均值分别为16.9、19.6 cm,耕层土壤较薄、犁底层土壤较厚。耕层和犁底层土壤容重均值分别为1.24、1.47g/cm~3,耕层土壤容重适宜、犁底层土壤容重较大。耕层和犁底层土壤紧实度均值分别为747、2 620 k Pa,耕层土壤紧实度尚合适、犁底层土壤紧实度过大。鉴于旱塬农田土壤紧实障碍严重程度,根据障碍形成原因,有针对性地采取适当措施以改良土壤。  相似文献   

12.
正一、试验目的近年来,随着小麦整地旋耕耙地大面积推广应用,耕深由过去的21.6~23.3 cm转变为15~16.7 cm,犁底层变浅,加之夏玉米秸秆的全部还田,耕层土壤悬而不实,一定程度影响麦苗生长发育。为了验证不同整地播种方式对小麦苗情发育的影响,进一步完善整地播种方式,根据国家小麦产业体系"2016—2017年不同整地播种方式对小麦苗情生长发育的影响试验方案"设计,  相似文献   

13.
1小麦倒伏的原因分析 1.1耕层变浅。近年来,小型拖拉机以其价格低廉,使用方便,备受农民青睐,发展速度很快。然而,小型三、四轮拖拉以及旋耕耙的耕地深度均在18~20cm,耕层较浅,犁底层上升,土壤物理性状不佳,保水保肥能力降低,小麦根系的活动范围缩小,下扎困难,高产田使小麦抗倒伏性能随之下降,俗话说“土地不深翻,麦根没处钻”。  相似文献   

14.
【目的】针对我国长江中下游地区稻麦轮作区常年浅耕与不合理施肥导致的土壤犁底层增厚与土壤板结的问题,研究深耕(打破部分犁底层)与施肥方式对稻田土壤容重、土壤紧实度、土壤水分渗漏量、氮素淋溶量及氮素形态的影响,阐明稻田氮素淋溶量与耕作、施肥方式的响应机制,为稻田合理耕层构建提供理论依据。【方法】(1)基于2015年安徽省舒城县设置两种耕作方式(旋耕12 cm、深翻20 cm)、3种等氮量施肥方式(仅施化肥处理T1、秸秆还田配施化肥处理T2、有机与无机肥配施处理T3)的田间定位试验,2019—2020年监测土壤容重与紧实度以及稻季水分渗漏与氮素淋溶量。(2)通过原状土柱模拟试验,研究深翻30 cm(打破犁底层)对稻田水分渗漏量的影响。【结果】(1)田间试验结果表明,深翻20 cm较旋耕12 cm降低了耕层土壤容重与紧实度,但没有显著增加水稻生育期的水分渗漏量,仅在分蘖期增加7.4%,孕穗期之后无显著影响。(2)土柱试验结果显示,深翻30 cm(打破犁底层)水分渗漏量较旋耕12 cm和深翻20 cm显著增加,淹水时分别增加19.0%与11.0%,非淹水时分别增加23.0%与21.5%。(3)田...  相似文献   

15.
高度集约化栽培模式下常年机械浅耕可引起土壤耕层变浅、犁底层变厚、土壤质量下降等问题。本试验总土层厚度设计50 cm,耕层分别设定10 cm(PL10)、20 cm(PL20)、30 cm(PL30)、40 cm(PL40)、50 cm(PL50)。在2017年和2018年研究不同耕层条件下黄瓜叶片光合荧光、根系生理和植株生长特性。结果表明,浅耕层(PL10、PL20)显著增大了叶片蒸腾速率(Tr)和初始荧光值(Fo),显著提高了根系过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量。中耕层(PL30)显著提高了株高相对生长率(RGH-PH)和茎体积相对生长率(RGH-SV),提高了叶片净光合速率(Pn)、最大荧光值(Fm)、光能转化率(Fv/Fm)和光化学淬灭系数(qP),显著提高了根系活力(RA)和脯氨酸(Pro)、可溶性糖(SS)、可溶性蛋白(SP)含量。浅耕层早期果实产量(FY)高于其他耕层,但在中后期显著低于其他耕层,而且深耕层(PL40和PL50)的果实产量与浅耕层相反,2个栽培季节总的果实产量PL30处理均高于其他处理。主成分分析显示,中耕层(PL30)和深耕层(PL50)显著区别于其他处理。综合植株长势和根系特性,土壤耕层深度30 cm有利于浅根系作物黄瓜的生长发育。  相似文献   

16.
玉米条深旋一体化播种试验初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对我市农田土壤长期浅耕或免耕覆盖播种,导致犁底层上移,土壤结构恶化,蓄水保墒能力较差,不利于作物根系和植株生长,以及土壤深松技术实际生产中未得到广泛应用的现状,引进中国农科院作物所研制的玉米条深旋精量播种机,初步研究与常规播种在改善土壤物理性状、促进根系和植株生长,提高生物产量和籽粒产量方面的作用。表明在0~25cm耕层中,玉米条深旋播种土壤容重降低1~16.7%,土壤含水量增加9.7~28.5%,根条数增加80.4%,成熟期绿叶数增加1.6片,生物产量增加15.2%,籽粒产量增加18%,经济系数提高2.3%,效果显著。  相似文献   

17.
粉垄耕作对黄淮海北部春玉米籽粒灌浆及产量的影响   总被引:11,自引:1,他引:11  
【目的】在黄淮海北部引入一种称作“粉垄”的新型深土耕作措施,旨在解决由于连年旋耕所致的犁底层上移、耕层变浅,限制作物产量提高的现实问题。【方法】以旋耕和深松为对照,设置粉垄30 cm、粉垄50 cm、粉垄30 cm+地膜、粉垄50 cm+地膜等处理,探究其对春玉米灌浆和产量的影响。【结果】与旋耕和深松相比,粉垄利于水分入渗,增加了土壤贮水,改善了土壤水分供给,提高了春玉米的穗粒数和籽粒含水率;尽管灌浆渐增期不具有优势,且耕作深度越深,起始生长势和平均灌浆速率越低,但灌浆快增期和缓增期平均灌浆速率随耕作深度增加的优势突出;最终粉垄的百粒重和产量显著高于两对照。粉垄加盖地膜保存了更多水分,显著提高了穗粒数,灌浆渐增期灌浆速率便优势明显,且耕作深度越深,优势越明显,加之灌浆期延长,百粒重和产量显著高于未覆膜两处理。【结论】粉垄覆膜的新型耕作措施为打破犁底层、解决耕层变浅、促进作物增产提供了一种新的可行方法。  相似文献   

18.
正1小麦规范化整地技术耕作整地质量好坏严重影响小麦的生长发育和最终产量。针对近年来机械化整地环节存在的秸秆粉碎质量不高,还田后只旋耕不深耕,且不镇压耙实,导致耕层过浅,犁底层加厚,活土层变浅,土壤过于疏松,漏风透气、失墒过快,麦苗易旱易冻,出现黄苗死苗,对产量影响较大等突出问题,小麦播前整地一定要做到"四个必须",即:秸秆还田地块必须深耕,旋耕地块必须耙实,连续旋耕三年的麦田必须深耕或深松一次,地面必须平整,  相似文献   

19.
【目的】研究黄土性土壤对垃圾渗滤液的净化作用,为黄土地区垃圾填埋场渗滤液的污染控制,以及填埋场覆盖层的选材及厚度设计等提供参考依据。【方法】分别采集耕层(0~25cm)、犁底层(25~60cm)、黏化层(60~120cm)和钙积层(120~175cm)土壤,按不同液土比(体积(mL)质量(g)比,下同;5∶1,10∶1,20∶1,30∶1)加入垃圾渗滤液,采用静态和动态吸附试验,研究不同土层土壤对垃圾渗滤液中COD、NH4+-N的吸附特征及COD去除率随时间的变化规律。【结果】耕层、黏化层、钙积层土壤在振荡4h、犁底层土壤在振荡2h时,对垃圾渗滤液中COD的吸附量达到最大;犁底层、黏化层、钙积层土壤在振荡2h、耕层土壤在振荡1h时,对垃圾渗滤液中NH4+-N的吸附量达到最大;随着液土比的增大,不同土层(除犁底层外)土壤对渗滤液COD、NH4+-N的吸附量逐渐增加。【结论】黄土性土壤对垃圾渗滤液中的COD吸附净化可分为全吸附阶段、部分吸附阶段和基本饱和阶段。综合分析不同土层对垃圾渗滤液中COD、NH4+-N的吸附净化作用,填埋场覆盖层应选择耕层及黏化层土壤,覆盖层厚度以100cm为宜。  相似文献   

20.
<正>小麦是汝南县主要的粮食作物,常年种植面积8万hm2,为进一步提高全县小麦产量和品质,笔者将多年"小麦高产创建""高产攻关"中积累的经验总结如下:一、严把小麦播种质量关(一)精细整地,足墒下种采用旋耕犁地,3年一次深耕,耕深25cm左右,打破犁底层,其余2年浅耕,耕深20cm左右,要耕透,做到不漏耕,耕层深浅一致,上虚下实,表土细碎,下无架空暗垡。有墒的情况下要快收、快耕不晾表,随耕、  相似文献   

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