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1.
<正>目前苹果细长纺锤形树形已在苹果新栽植区成为主流。培养细长纺锤形苹果树形,幼树期整形修剪是非常关键的一环,笔者结合近几年的工作经验,将细长纺锤形苹果幼树的整形修剪技术要点介绍如下,为果农提供参考(图1)。  相似文献   

2.
正苹果栽培过程中,树形选择尤为重要,良好的整形修剪是果品优质高效生产的重要条件和保障。甘肃天水苹果自规模化栽植以来,随着栽培模式的发展,树形也在不断发展变化,从最早的自然圆头形、疏散分层形、自由纺锤形,  相似文献   

3.
苹果高光效树形,是指树体光能利用好、光合效率高、果实品质好的苹果树形。高光效树形改造及配套技术措施,主要是针对传统的苹果乔化密植整形方法培养的小冠疏层形、主干形、纺锤形等传统树形进行改造,改造后当年可实现提质增效,亩增收1000~2000元,第2年以后效益更高,  相似文献   

4.
苹果纺锤形树形包括自由纺锤形和细长纺锤形两种树形 ,自由纺锤形适于行株距 4~ 6m× 3~ 4 m的栽植密度 ,细长纺锤形适于行株距 3~ 4 m× 1.5~ 2 m的栽植密度。因两种树形结构简单、骨干枝级次少、树冠容易控制、便于更新等而适宜密植。随着苹果密植栽培的普及 ,生产上应用纺锤形越来越普遍 ,但由于对纺锤形整形的关键技术掌握不够 ,造成树冠高大、全园郁闭 ,从而影响了苹果产量与品质的提高。有关纺锤形整形的技术曾有过较多的论述 ,我们根据 10多年来对纺锤形整形的实践调查和总结 ,现提出苹果纺锤形整形的关键技术如下。1 保持中心…  相似文献   

5.
高纺锤形、细长纺锤形、自由纺锤形是苹果矮砧集约栽培常用的高光效树形,简述了3种树形的结构特点及整形修剪技术。  相似文献   

6.
苹果树松塔形是在纺锤形基础上,吸收优良主干形或圆柱形整形技术的优点,结合河南省三门峡地区苹果生产实际,由纵敏师傅创新,并经多年生产实践检验和完善的小冠树形。此项技术2001年通过省级鉴定,现在河南省三门峡市(灵宝、陕县等)及其他苹果产区已有数千公顷示范基地。  相似文献   

7.
苹果树纺锤形作为一种果树丰产树形,在生产中得到广泛应用。本文针对纺锤形树形树体结构,详细阐述了苹果的纺锤形整形修剪过程,旨在达到早果、优质、丰产。  相似文献   

8.
国外苹果高纺锤形整形技术与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
近半个世纪以来,随苹果栽植密度的加大,树形相随而变。20世纪八九十年代,北欧应用最多的树形是细长纺锤形。而南欧、北美和新西兰则广泛应用直立干形,在更高密度(每667平方米333~916株)条件下.采用又窄又高的超纺锤形(冠径45—60厘米,树高2.5米),但管理成本高。20世纪90年代末期。苹果生产先进国家把这3种树形进行综合改进。形成高纺锤新树形(冠径0.9~1.2米,树高3米,干高0.7一O.8米)。目前,苹果高纺锤形整形技术已在意大利、美国等苹果生产先进国家推广应用。  相似文献   

9.
苹果纺锤形树形,整形容易,结果早,近10多年来得到大面积推广。笔者现就生产应用中的问题谈点看法与同仁商榷。 一、纺锤形的概念 在生产中,研究者把纺锤形分为自由纺锤形、细长纺锤形、改良纺锤形、椭圆纺锤形。在纺锤形中,把主枝比较粗大的称为自由纺锤形。树形近于卵圆的称为椭圆纺锤形。主枝较短而细  相似文献   

10.
苹果是我国栽培面积最大的果树,分别占世界面积和产量的40%以上。过去我国苹果栽培以乔化密植方式为主,树形多采用疏散分层形、纺锤形和小冠疏层形。这类树形的苹果园进入盛果期后,就会光照郁蔽,造成我国苹果生产出现产量低、品质差、效益低等问题。从2000年开始张显川、高照全等人率先将日本开心树形用于我国苹果的大树改造,彻底解决了传统树形光照郁蔽问题,苹果的产量、品质和效益显著提高,这项技术在我国很多苹果主产区进行了大面积推广应用。但是苹果开心形有何特点,改造后应该如何整形修剪,开心形形成后如何修剪……,成为当前困扰果农的难题。为此我们特邀请北京农业职业学院高照全博士根据日本苹果开心形管理技术,结合自己十多年来的大树改造经验,总结了开心形改造后的整形修剪技术要点,以飨读者。  相似文献   

11.
正果树整形是果树生产管理中一项重要的技术环节,它随生产的发展而发展,也随人民生活水平的提高而不断丰富完善。近年来,国内外的果树树形不断创新、演进,发生了较大的变化。以苹果为例,由稀植大冠形向矮密小冠形发展,树冠由复杂向简化方向发展,由费工向省工方向发展。20世纪60—80年代,重点推广主干疏层形,20世纪末,提倡小冠开心形、细长纺锤形、松塔树形和高纺锤形等。所以树形整形不是一层不变的,而是处于不  相似文献   

12.
国外苹果高纺锤形整形技术与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
近半个世纪以来,随苹果栽植密度的加大,树形相随而变。20世纪八九十年代,北欧应用最多的树形是细长纺锤形,而南欧、北美和新西兰则广泛应用直立干形,在更高密度(333~916株/667m^3)条件下,采用又窄又高的超纺锤形(冠径45~60cm,树高2.5m),但管理成本高。20世纪90年代末期,苹果生产先进国家把这3种树形进行综合改进,形成高纺锤(Tall spindle)新树形(冠径0.9~1.2m,树高3m,干高0.7—0.8m)。目前,苹果高纺锤形整形技术已在意大利、美国等苹果生产先进国家推广应用。  相似文献   

13.
<正> 长野县是从1972~1973年开始苹果矮化栽培。1979年全县苹果矮化栽培面积已超过1000公顷。在整形上,是以欧洲主要采用的细长纺锤形整枝为基础。然而,由于该种树形荷兰主要用于以 M 9为砧木的金冠上。在日本的苹果品种是以“富士”和“津轻”等为主,其枝条的分枝能力不同,当采用该形整枝时就出现了树形不理想等问题。近几年,长野县果树试验场,利用植物调节剂打破枝条的顶端优势,培养理想树形的试验,取得一定的成果。下面就细长纺锤形整枝的基本方法和利用植物调节剂整枝的改进方法作一简要阐述。采用细长纺锤形整枝,是要造就这样一种树势,即在矮化栽培(行距为3.5~4.5米,株距为1.25~2.5米左右)的情况下,即或有少量枝条互相交叉也无关重要的程度。该树形是以主干形为基  相似文献   

14.
拉枝角度对富士苹果树生理特性和果实品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
拉枝是果树整形修剪中常采用的方法,研究者对其作用和机理进行了较多研究。普遍认为拉枝角度与果树的目标树形有关,如我国苹果生产上常用的疏散分层形、纺锤形等树形,主枝角度一般在50~  相似文献   

15.
正苹果纺锤形树形以其整形容易、便于管理等优点成为目前的主推树形。纺锤形树形干高90~100cm,角度开张。细长纺锤形树高小于3m,冠径小于2m;自由纺锤形树高小于3.5m,冠径大于2m,主枝基部粗度应为该处主干粗度的1/3~1/4。但生产中纺锤形整形存在一些问题需要解决。主枝与主干粗细相近、长势相当。主要原因是培养主枝时选用了与主干延长枝同龄的主枝旺枝,而主  相似文献   

16.
自20世纪80年代以来,山东省栖霞市新植苹果树3.6万hm2,品种以红富士为主,嘎拉、乔纳金、新红星等品种有少量栽培,栽植行株距多为3 m×2 m,树形以细长纺锤形、改良纺锤形和小冠疏层形为主.在整形修剪中,有些苹果园存在树形不变、果园郁闭、上强下弱等问题,严重影响了苹果质量、产量的提高.  相似文献   

17.
正果树整形是果树生产管理中一项重要的技术环节,它随生产的发展而发展,也随人民生活水平的提高而不断丰富完善。近年来,国内外的果树树形不断创新、演进,发生了较大的变化。以苹果为例,由稀植大冠形向矮密小冠形发展,树冠由复杂向简化方向发展,由费工向省工方向发展。20世纪60—80年代,重点推广主干疏层形,20世纪末,提倡小冠开心形、细长纺锤形、松塔树形和高纺锤形等。所以树形整形不是一层不变的,而是处于不断完善变化之中。  相似文献   

18.
正果树整形是果树生产管理中一项重要的技术环节,它随生产的发展而发展,也随人民生活水平的提高而不断丰富完善。近年来,国内外的果树树形不断创新、演进,发生了较大的变化。以苹果为例,由稀植大冠形向矮密小冠形发展,树冠由复杂向简化方向发展,由费工向省工方向发展。20世纪60—80年代,重点推广主干疏层形,20世纪末,提倡小冠开心形、细长纺锤形、松塔树形和高纺锤形等。所以树形整形不是一层不变的,而是处于不断完善变化之中。  相似文献   

19.
正果树整形是果树生产管理中一项重要的技术环节,它随生产的发展而发展,也随人民生活水平的提高而不断丰富完善。近年来,国内外的果树树形不断创新、演进,发生了较大的变化。以苹果为例,由稀植大冠形向矮密小冠形发展,树冠由复杂向简化方向发展,由费工向省工方向发展。20世纪60—80年代,重点推广主干疏层形,20世纪末,提倡小冠开心形、细长纺锤形、松塔树形和高纺锤形等。所以树形整形不是一层不变的,而是处于不断完善变化之中。  相似文献   

20.
正果树整形是果树生产管理中一项重要的技术环节,它随生产的发展而发展,也随人民生活水平的提高而不断丰富完善。近年来,国内外的果树树形不断创新、演进,发生了较大的变化。以苹果为例,由稀植大冠形向矮密小冠形发展,树冠由复杂向简化方向发展,由费工向省工方向发展。20世纪60—80年代,重点推广主干疏层形,20世纪末,提倡小冠开心形、细长纺锤形、松塔树形和高纺锤形等。所以树形整形不是一层不变的,而是处于不断完善变化之中。  相似文献   

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