首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
毛竹周年采伐的伤流规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
毛竹周年采伐是适应竹材加工业发展和市场经济的要求而提出的迫切要求解决的课题。伤流规律的研究是为周年采伐技术提供重要理论依据之一。通过测定分析表明:毛竹在1个生理周期内的伤流量呈两峰两谷分布,一般昼少夜多,降水会增加伤流量。伐桩上的伤流液主要来自鞭系,呈双向运输,以正向运输为主。伤流液营养成分含量因竹龄不同而差异显著,4度竹含量较低。挖笋也会产生伤流,从而引起养分损失。若仅从伤流养分损耗的角度考虑,以正常疏笋为养分损耗参照值,则1个毛竹生理周期中有16个月可以实施采伐。  相似文献   

2.
丛生竹砍伐的过程,也是竹林抚育更新的过程。为实现竹林高产稳产,在砍伐时应注意掌握好以下几个原则: 1、砍伐季节:春夏季是竹子生理活动的旺盛期,此时伐竹会引起大量伤流。伤流液营养丰富,极易使病菌大量繁殖,引起竹蔸腐烂。同时,春夏季砍伐的竹材力学性质差,易腐烂、虫蛀,利用价值不高。秋冬季低温干燥,竹子生理活动减弱,竹液流动缓慢,伐竹不会影响竹林生长,而且竹材力学性质好,虫害少。所以砍伐最好在冬季进行。  相似文献   

3.
随着人们对天然食品的追求,竹系列食品──竹汁、竹叶晶及其用加工剩余物制成的天然食品添加剂正在迅速崛起。1活竹汁饮料的开发 竹类植物的生理代谢十分旺盛,从竹竿中可分泌出相当数量的竹汁。这种天然竹液不但清洁卫生,而且甜鲜甘醇,清凉可口,还具有祛署解渴之功效。 一株竹子伐前可采汁9公斤。采汁后对竹子伤流液的流量与竹龄、砍伐季节和砍伐时间有关,一般每株可分泌出 200-10 000毫升竹汁。 竹汁是大自然赋予人类的一种洁净的“乳汁”。开发这种纯天然饮料,正符合人们回归自然、向往自然的追求。2竹叶药膳食品的开…  相似文献   

4.
伤流是代谢的自然现象。毛竹(Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie)的鞭、杆在竹笋采挖、竹材砍伐、人为伤害、雪压折断、人工砍梢以及虫蛀等情况下均会导致伤流。毛竹的伤流对毛竹个体、竹林的生长发育会有不同程度的影响,在一定程度上可以调节生长,也可能影响竹林的质量,削弱林分的长势,甚至会招致病虫害的侵袭。目前有从活立竹体采集竹汁做饮料的做法,以及钩梢以防雪压等,这些均会在不同的程度上导致伤流,故研究伤流的规律和控制对搞好营林管理,适当开发毛竹资源是十分必要的。毛竹伤流曾有过研究[1、2],但都是研究伐竹后造成的伤流,本文是对活立竹竹杆受伤后伤流的情况以及一些影响因素作初步探讨。  相似文献   

5.
伤流是代谢的自然现象。毛竹(Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie)的鞭、杆在竹笋采挖、竹材砍伐、人为伤害、雪压折断、人工砍梢以及虫蛀等情况下均会导致伤流。毛竹的伤流对毛竹个体、竹林的生长发育会有不同程度的影响,在一定程度上可以调节生长,也可能影响竹林的质量,削弱林分的长势,甚至会招致病虫害的侵袭。目前有从活立竹体采集竹汁做饮料的做法,以及钩梢以防雪压等,这些均会在不同的程度上导致伤流,故研究伤流的规律和  相似文献   

6.
毛竹纸浆林砍伐技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在垦复,施肥等集约培育的纸浆毛竹林中,实施砍伐4,5年生竹,竹材产量砍伐6,7年生竹的一般材用竹林相若,差异不显著。在竹林生长季节的3,6,9月伐竹,与一般材用林的大年12月伐竹相比,竹材产量差异也不显著,但小年12月伐竹产量降低较多,生产上应避这个  相似文献   

7.
2013、2014两年对不同品种核桃的1年生枝条伤流规律研究结果表明,1核桃伤流在1年中有两个高峰期,即每年11月10~20日(落叶期,物候期变化可能错后2 d)为冬季伤流高峰期,每年3月25~4月11日(萌芽期到展叶期)为春季伤流高峰期。2不同品种核桃伤流水平有较大差异,早果性强的品种伤流严重,早果性差的伤流轻或没有。3核桃伤流日变化也有两个高峰,但和温度高低无多大关联,只和天气状况有关,晴天伤流严重,阴天、雨雪天无伤流。  相似文献   

8.
在我国毛竹主要产区浙江省安吉县灵峰寺林场试验林的三个区组中,根据立竹直径分布规律确定样竹处理数后,随机布置总共30套秆流收集装置,持续观察21个月,共获91次秆流水。测定每次秆流水量并分析其N、P、K、Ca、Mg含量以研究毛竹林内秆流的变化动态及其养分输入。结果表明:秆流水中不含Ca,其它四元素的年输入量分别为N-1.8557,P-0.0072,K-0.7849,Mg-0.1569,Kg.ha-1;年秆流量为年降水量的12.5%,无论次、月秆流量与相应降水量均为紧密线性相关,但与立竹粗度为显著非线性相关;其它因子,如:立竹所处的坡位、坡向,竹林密度,钩梢强度,立竹分布状况,植株个体表面结构特征等,亦直接或间接地影响着竹秆流的产生和大小。  相似文献   

9.
核桃属是极容易产生伤流的树种之一。核桃伤流不仅是重要的生物学现象,也影响到修剪、嫁接等一些农艺措施的效果和成败。核桃属有别于多数其他树种,除了春季伤流外还存在秋季伤流和土壤结冻期间的冬季伤流,甚至在生长季也可以发生伤流。核桃秋季和春季伤流源于根压,而冬季伤流源于茎压。根压伤流主要取决于根系活力等,而茎压伤流是非结冰条件下冻-融循环引起枝干可溶性物质含量提高、压强增大造成的,茎压伤流还与木质部栓塞修复密切相关。2种伤流组分也有较大不同。文中对国内外核桃伤流的研究进行梳理和归纳,对一些重要结果进行评述,以期对核桃伤流发生机制有较全面和系统的认识,为改进和优化农艺措施提供理论指导。文中也就需进一步研究的问题进行讨论,提出初步的意见和建议。  相似文献   

10.
葡萄在早春萌芽前,因修剪太迟或遭受机械损伤,致使树液从伤口涌出,大量的营养因此白白浪费掉。伤流轻者,引起葡萄产量下降,重者则致全株死亡。葡萄伤流现象一般发生在3月中旬至萌芽期,约有1个月的时间。葡萄树发生伤流,可采取以下应急措施:  相似文献   

11.
模拟干旱下毛竹叶片水势的动态变化   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
[目的]定量分析毛竹叶片凌晨水势随生长季节和竹龄的梯度变化趋势及其对截雨干旱的响应特征,阐明毛竹不同年龄个体水分供给关系的季节差异。[方法]通过人工截雨模拟干旱试验,采用PSYPRO水势测量系统动态监测毛竹叶片凌晨水势的变化。[结果](1)无论干旱与否,同一竹龄毛竹叶片凌晨水势在季节间差异较显著(P0.05),而在竹龄之间无显著差异。(2)同龄毛竹叶片凌晨水势随生长季节变化呈现峰值,且因竹龄而异。自然生长(对照)1年生和7年生毛竹叶片凌晨水势随季节变化呈现"单峰"趋势,以9月份最高;2年生至5年生个体叶片凌晨水势随季节变化为"双峰"趋势,分别在9月份和12月份出现峰值。截雨干旱后,1年生和2年生毛竹叶片凌晨水势呈"双峰型",3年生至5年生随季节变化呈"单峰型"。叶片凌晨水势与土壤水分状况随季节变化趋势具有一致性。(3)截雨干旱与自然生长下毛竹叶片凌晨水势于不同生长季节随竹龄大小的变化趋势较为相似。干旱与否,在8月份至10月份生长旺盛期,叶片凌晨水势随着竹龄增加而下降,水分有从幼竹向老竹输送的趋势。12月份至翌年3月份孕笋期正好相反,随着竹龄增加其叶片凌晨水势增加,水分具有从老竹高水势向幼竹低水势输送的趋势。表明水分在毛竹不同竹龄个体之间输送补给方向因生长季节不同而存在差异。(4)在生长旺盛期,干旱处理毛竹叶片凌晨水势显著低于自然生长毛竹,且随着竹龄增加,水势差异幅度增大;在孕笋期,5年生以上老竹干旱后叶片凌晨水势低于对照毛竹。(5)不同生长季节不同冠层部位叶片凌晨水势存在差异,但均不显著,叶片凌晨水势随冠层分布趋势也受竹龄大小影响。[结论]同一竹龄毛竹叶片凌晨水势存在较显著的季节间差异,毛竹叶片凌晨水势与土壤水分状况的季节变化趋势一致。水分在毛竹不同竹龄个体之间输送方向因生长季节而异,表明水势是驱动毛竹适应干旱胁迫的重要因素。  相似文献   

12.
研究了不同立地条件、不同经营措施对高氏甜龙竹生长的影响。结果表明:在云南、四川、重庆等10个不同环境条件的试验点,高氏甜龙竹的生长状况差异显著,其中在云南省元江县、重庆市武隆区和云南普洱市思茅区生长较好,3年生竹笋年产量分别达到30.03、27.23和26.20 t/hm2,而在云南嵩明县的生长相对较差,笋年产量仅为10.93 t/hm2;经营措施也影响着高氏甜龙竹的生长,采用全面整地,旱季时每月对竹丛进行1次浇水,浇水量为900 kg/丛,造林时施用大量有机肥,出笋高峰期施适量的氮、磷、钾复合肥(500 g/丛),可促进竹林生长,提高笋产量和笋品质。  相似文献   

13.
毛竹伐区开发生产工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文考虑森林的三大效益,以森林永续利用为原则,通过对毛竹生产的工艺类型、伐区开发顺序、伐区区划、毛竹资源调查,毛竹采伐量与立竹度等方面对伐区毛竹生产工艺进行研究;从毛竹伐区开发生产工艺流程出发,着重研究伐区毛竹采伐方式、采伐年龄、采伐季节、采伐方式、毛竹集材生产现状及其集材方式,为进一步开发利用竹类资源提供科学的依据。  相似文献   

14.
3种皆伐方式对毛竹林更新生长的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了不同面积规模的全面皆伐(2.0 hm2和3.33 hm2)、带状皆伐(带长均为60 m,带宽分别为3m、6 m和9 m)和块状皆伐(25 m2、100 m2和400 m2)对毛竹林更新生长的影响。结果显示:3种皆伐方式对竹林更新生长影响不同,其中全面皆伐后的竹林长势较差,生物量较低,且皆伐面积越大,竹林更新生长越差;带状皆伐,皆伐带宽为3 m和6 m的竹林更新生长状况均较好,以带宽为6 m时综合效果最好;在块状皆伐中,皆伐面积为25 m2的竹林更新生长最好。此外,皆伐后对毛竹伐桩进行施肥,能够促进竹林的恢复生长;竹林的坡向也影响林分的更新生长,阴坡林分通常在皆伐后2年即能恢复到皆伐前状态,而阳坡林分的恢复则需要3年以上。  相似文献   

15.
为了探索毛竹速生丰产技术,为全县毛竹产业发展提供科学依据,2007—2011年我们选择了峡江县林木良种场第二代杉木人工林采伐迹地进行试验,现将施底肥和未施底肥对新造毛竹发笋及幼竹生长的影响进行对比、施肥的平均每株母竹发新竹数5.5株,未施底肥的平均每株母竹发新竹株数3.4株;施用底肥新发竹平均胸围10.3cm,未施底肥新发竹平均胸围9.8cm,试验证明营造毛竹速生丰产林施用底肥对今后竹林生长起很好的促进作用。  相似文献   

16.
【目的】为加工出等厚连续的整张竹单板,减小竹材无卡轴旋切机加工竹材选取的局限性,扩大旋切设备的应用范围,提高竹材旋切的整体出材率和成品率,提出一种以"对数螺旋线"为基础的新型旋切曲线数学模型,并计算竹单板的理论出材率,分析讨论所建立模型是否适用于无卡轴竹材旋切机的使用。【方法】对旋切机2种旋切曲线进行数学建模,利用Matlab软件对传统无卡轴旋切理论"阿基米德螺旋线"的数学模型及改进的旋切曲线数学模型(呈椭圆形的"对数螺旋线"旋切曲线)进行仿真分析,建立待加工竹材段的三维模型,结合Matlab仿真结果,对竹材旋切出材率公式进行推导。【结果】通过Matlab仿真结果可知,"阿基米德螺旋线"为圆形螺旋线,由于竹材横截面不规则且近似为椭圆形,壁薄,旋成圆形后,竹材壁厚加工余量小,圆形螺旋线旋切曲线并不完全适用于加工自然生长的竹材,存在加工竹单板易碎、形状不整等缺陷;改进后的"对数螺旋线"旋切曲线呈椭圆形,旋切曲线贴近竹材实际形状,可以保证相邻螺旋线距离误差精确度在许可范围内,模型更加适用于竹单板旋切。数学模型参数可以根据竹材内外径大小实时调整,缩小竹材选取局限性。对推导出的出材率数学模型进行分析,得出竹材的材率η与竹段长度L无关,但应注意长度、壁厚和尖削度的相互影响。【结论】改进后的旋切曲线数学模型以"对数螺旋线"为基础,在旋切竹材时单板厚度误差小,旋切效率更高,具有很高的可靠性和加工精度。在满足加工要求的前提下,为保证竹材出材率、旋切效率、旋切质量等具体要求,加工竹段长度L应在0.8~1 m,竹材壁厚大于10 mm,尖削度小于3~4 mm·m-1。新的旋切模型的建立可提升竹材的整体利用率,拓宽加工范围,为竹材旋切设备设计提供基础理论,对无卡轴竹材旋切加工提出一个新的发展方向。  相似文献   

17.
【目的】揭示毛竹伐蔸根系养分含量和抗氧化能力的年际变化规律,为毛竹林伐蔸促腐技术研究提供理论参考。【方法】以6年生活立竹的蔸根为对照,分析比较了笋材两用毛竹林伐后2 a、4 a、6 a的伐蔸根系C、N、P、丙二醛(MDA)、可溶性蛋白质含量和根系活力、抗氧化酶活性。【结果】表明随着毛竹立竹伐后年限的增加,伐蔸根系的细胞膜脂过氧化程度提高,渗透调节能力降低,根系活力明显降低,抗氧化能力逐渐下降。但毛竹立竹伐后,甚至伐后6 a时,伐蔸根系仍有较强的生理活性和生长更新能力,具有较高的C、N、P含量,尤其是C含量明显提高,主要养分化学计量比产生适应性调节,N/P相对稳定,C/N、C/P趋于升高。【结论】毛竹伐后6 a,蔸根仍具有较强的养分吸收能力,也能通过与竹鞭的联系从活立竹转运利用有机C,这是毛竹伐蔸难以腐解的重要机制。  相似文献   

18.
不同采伐强度对杉木林分生长量及林下植被的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对叙永大安林场杉木林不同采伐强度的试验研究结果表明:不同的采伐强度对树高、胸径和林下植被种类、盖度的影响都较明显,并随着采伐强度的增大而增大,对林分蓄积量的影响是随着采伐强度的增大而增大。但采伐强度增加到一定数值后,单位面积保留株数减少,蓄积增长量反而呈下降趋势。因此研究区适宜的采伐强度为21%~30%。  相似文献   

19.
竹材弦面纵向切削的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了竹材弦面纵向切削的3种切削方式(单劈刀切削、单刨刀切削及并列式双刨刀切削)及单刨刀切削时的切削阻力,结果表明:对竹材采用劈或刨的切削方式,均可进行弦面纵向切削并能获得质量较好的竹蔑。竹材的节间、节部、切削厚度、含水率及切削速度等因素对切削阻力均有不同程度的影响。节部切削阻力明显高于节间切削阻力;切削阻力随切削厚度的增大而增大,两者成线性关系;含水率增大时,节间切削阻力减小,而节部切削阻力变化不大;切削速度增大时,节间切削阻力基本上是下降的,而节部切削阻力是增大的。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号