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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
为研究17年生大花序桉的生材性质,采用体积法和质量法分别测定了17年生大花序桉树皮体积率、树皮质量率、心材率、生材密度、基本密度以及含水率等生材指标,结果表明:17年生大花序桉树皮体积百分率以及质量百分率均随树高的增加而增大,平均值分别为21.34%、16.49%;心材率随树高的增加而降低,平均值为37.42%;生材密度自树皮向髓心逐渐降低,南向和北向差别不大,平均值为1.11 g/cm~3;基本密度在树皮位置和中间位置基本一致,髓心位置最低,平均值为0.69 g/cm~3;从树木基部向树梢生材密度和基本密度均变化没有明显规律性,平均值分别为1.11、0.69 g/cm~3;生材含水率自树皮向髓心逐渐降低,自树木基部向树梢也逐渐降低,平均值为56.98%。  相似文献   

2.
为研究中大径大花序桉人工林木材的基本木材性质,采用排水法和质量法测定了29年生大花序桉的树皮率、心材率、密度以及生材含水率。结果表明:29年生大花序桉树皮体积百分率和树皮质量百分率均随树高的增加而升高,其平均值分别为17.5%、14.58%;29年生大花序桉心材率随树高的增加而降低,其平均值为51.09%;29年生大花序桉基本密度和生材密度随树高的增加变异规律不明显,其平均值分别为1.13、0.75 g/cm3,生材密度南向和北向自树皮向髓心均呈降低趋势,而基本密度是呈先升高后降低的趋势,其平均值分别为1.13、0.75 g/cm3,生材密度南向和北向自树皮向髓心均呈降低趋势,而基本密度是呈先升高后降低的趋势,其平均值分别为1.13、0.75 g/cm3;29年生大花序桉生材含水随树高的增加先降低然后趋于平缓,自树皮向髓心南北向均呈先降低后升高的趋势,其平均值为53%。  相似文献   

3.
为研究中大径大花序桉人工林木材的基本木材性质,采用排水法和质量法测定了29年生大花序桉的树皮率、心材率、密度以及生材含水率。结果表明:29年生大花序桉树皮体积百分率和树皮质量百分率均随树高的增加而升高,其平均值分别为17.5%、14.58%;29年生大花序桉心材率随树高的增加而降低,其平均值为51.09%;29年生大花序桉基本密度和生材密度随树高的增加变异规律不明显,其平均值分别为1.13、0.75 g/cm~3,生材密度南向和北向自树皮向髓心均呈降低趋势,而基本密度是呈先升高后降低的趋势,其平均值分别为1.13、0.75 g/cm~3;29年生大花序桉生材含水随树高的增加先降低然后趋于平缓,自树皮向髓心南北向均呈先降低后升高的趋势,其平均值为53%。  相似文献   

4.
为了提高大花序桉的综合利用率,促进其推广和应用,试验选取不同树龄(5、17、29和35年生)的大花序桉木材为研究对象,依据国家标准测定大花序桉木材的灰分、抽提物、纤维素和木质素等含量,并对不同树龄木材的化学成分进行比较分析。结果表明:灰分含量随树龄的增加而降低;冷、热水抽提物含量随树龄升高均增加,1%NaOH抽提物和苯—醇抽提物的含量随树龄增加呈现先升高后降低的变化趋势;综纤维素和半纤维素的含量随树龄增加而不断降低,而α-纤维素含量不断升高,木质素含量随树龄的增加而缓慢升高。  相似文献   

5.
【目的】探究大花序桉心材与边材在树龄、横截面去皮直径和树高,即径向和轴向的变异规律,明确大花序桉心材发育过程中心、边材量的变化趋势,继而为培育大径级大花序桉以及木材高效利用提供科学依据。【方法】以广西东门林场5年、17年、29年、35年生的大花序桉为研究对象,测定其东、西、南、北4个方向的横截面去皮直径、去皮半径、心材半径、边材宽度,并拟合心、边材量与树龄、横截面去皮直径、树高之间的回归方程,研究大花序桉心、边材量轴向和径向的变异规律。【结果】心材半径和心材面积随着树龄的增加而增大,而边材宽度仅在5~29年之间变化较大,边材面积随树龄的变化不明显。在不同树龄间边材面积差异不显著(P> 0.05),心材半径、心材面积和边材宽度均存在显著差异(P <0.05)。横截面心材量随着横截面去皮直径的增加而增加,但横截面边材量与横截面去皮直径相关性较弱。当横截面去皮直径约为4.66 cm时,大花序桉开始形成心材,之后树干横截面去皮直径每生长1 cm,心材半径就增加约0.52 cm。各树龄大花序桉心材半径、心材面积和边材面积都随着树高的增加而减小,在树木基部最大,接近树梢处明显减小,边材...  相似文献   

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7.
速生桉不同树龄的生材密度及树皮率变异研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究速生桉不同树龄生材密度及树皮率的变异性,采用排水法测定生材密度,体积法及质量法测定树皮率。结果表明:5 a生、6 a生、7 a生速生按的生材密度分别为1.033、1.037、1.036 g·cm~(-3),不同树龄的速生桉生材密度差异不显著。5 a生、6 a生、7 a生的树皮体积百分率分别为17.56%、16.29%、13.94%,不同树龄的速生桉树皮体积百分率差异显著。5年生、6年生、7年生的树皮质量百分率分别为18.34%、14.57%、11.21%,不同树龄的速生按树皮质量百分率差异显著。  相似文献   

8.
[目的]通过大花序桉不同嫁接方式试验,探索出成活率高、长势良好的嫁接方法,为今后生产和研究提供理论依据.[方法]研究采用截顶留叶皮接(T1)、截顶留叶切接不过髓心(T2)、截顶不留叶切接不过髓心(T3)、截顶留叶劈接过髓心(T4)、截顶不留叶皮接(T5)和不截顶留叶侧接(T6)六种嫁接方式,计算成活率、出芽基部直径、出...  相似文献   

9.
大花序桉材性优良是我国重要的实木利用树种,在我国南方的发展空间较大,广西是其最适宜分布区之一,仍处于引种实验的阶段,尚未开展大规模种植。本文以派阳山林场引种的大花序桉1212、1203、1204三个优良种源试验林为研究对象,研究该种源号在我国桂西南地区引种生长情况,对比分析三个种源间生长差异,为大花序桉优良种源的推广造林提供参考。  相似文献   

10.
11.
为了解修枝对幼林大花序桉生长和木材密度的影响,该研究设置未修枝、轻度修枝、中度修枝和重度修枝4种修枝强度处理,对比分析修枝前后的生长和木材密度差异.结果表明:修枝对大花序桉幼林胸径影响的差异不具有统计学意义,而对树高影响的差异具有统计学意义,但二者共同作用下的单株材积差异不具有统计学意义,总体而言修枝对单株材积增长有降低的趋势.修枝对木材密度影响的差异不具有统计学意义,但表现为随修枝强度增加,木材密度逐渐降低.在径向位置的木材基本密度,从髓心处向外部逐渐增大,表现为修枝对后期形成的木质部密度有增加作用.  相似文献   

12.
大花序桉下胚轴组培快繁技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以大花序桉优株无菌种子的下胚轴为外植体,研究其组培快繁技术.结果表明最适合大花序桉的基本培养基为ER培养基,最适的增殖培养基为ER+6-BA 0.5 mg/L+ZT 0.2 mg/L+NAA 0.3 mg/L,增殖系数达到3.8,不定芽生长整齐、健壮;最适的生根培养基为1/2ER+ ABT1 2.5 mg/L+IBA 0.5 mg/L,生根率86%以上,每株平均能长4条根,平均根长2.2 cm,根系健壮.最适宜大花序桉移栽的基质是红心土,移栽成活率可达93%以上.  相似文献   

13.
大花序桉组织培养研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
姚瑞玲  王胤  项东云  唐庆兰 《安徽农业科学》2009,37(29):14030-14031
主要论述了我国大花序桉组培快繁技术中不同外植体、基本培养基、外源激素及培养条件对大花序桉无菌芽诱导、继代增殖与再生苗生根的影响,同时还指出了大花序桉组培过程中存在的一些问题,为今后大花序桉的组织培养研究提供重要参考。  相似文献   

14.
10年生醉香含笑小径原木物理力学性质的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对福建省三明市10年生醉香含笑人工试验林小径原木进行主要的物理力学性质分析,并通过其试验结果的变异统计数据,与木荚红豆木材进行比较.研究结果为醉香含笑小径原木的合理利用及大力营造醉香含笑人工速生丰产林提供科学的理论依据  相似文献   

15.
选取广西国有东门林场80年代引种的大花序桉(Eucalyptus cloeziana)进行研究,对29年生大花序桉的胸径、树高、材积和干形等指标进行分析,发现其胸径、树高和材积分别达到33.17 cm、33.6 m和0.92 m~3,并拟合得出长周期经营大花序桉的胸径、树高和材积生长模型。通过分析对比相似年限的不同大中径材用材树种,发现大花序桉的生长具有明显优势,同时在不同的桉树种中大花序桉也具有明显的培育优势。  相似文献   

16.
四川引种巨桉人工林木材物理力学性质的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
测定和分析研究了四川引种的5.5年生巨桉木材物理力学性质,结果表明:5.5年生巨桉木材材质轻、变形小,其气干密度为0.498g/cm3,全干密度为0.474g/cm3,基本密度为0.405g/cm3,体积干缩系数为0.487,顺纹抗压强度为47.97MPa,抗弯强度为90.60MPa,抗弯弹性模量为10411MPa,冲击韧性为60.8KJ/m2;综合强度为138.57MPa,属中等。  相似文献   

17.
尾叶桉人工林生物量的研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
经过对引种尾叶桉人工林林分生物量积累规律性进行研究,结果表明:尾叶桉人工林单株和林分的生物量均随林龄的增加而增加,生物量在各器官中的分配是干材所占比例最大,根次之,叶和枝因树龄的不同而有所不同.尾叶桉胸径平均每年增长3.87cm,树高平均每年增长3.08m.  相似文献   

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