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相似文献
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1.
为了填补观光木在生物量方面研究的空白,提高人们对广西珍贵树种的认识,对广西南宁良凤江国家森林公园于1 983年种植的观光木人工林的生物量进行了测定研究,分析了观光木人工林不同径阶平均单株生物量变化及其分配规律、林分生物量、生产力,并研究了林木各器官之间的相关关系.结果表明:观光木人工林林分的生物量为72.05t·hm_2,乔木层的生物量为59.01t·hm_2,比重很大,达到了81.90%,其次是根系,占22.55%.林下灌木层、草本层及腐殖质层生物量分别为8.86t·hm-2、1.99t·hm-2、2.19t·hm_2.林分内各部分生物量大小排序依次为:乔木层>灌木层>腐殖质层>草本层.为观光木人工林研究提供理论科学依据.  相似文献   

2.
观光木人工林驯化栽培试验和系统生产力研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文对观光木驯化栽培环节中的采种、育苗、造林、管抚等摸索了一定的经验,并用分层切割法测定10年生样本地上部分各器官的生物量,用壕沟法测定地下部分根系的生物量。结果表明:10年生林分生物量为55.03t/hm~2,其中乔木层为53.035t/hm~2(占96.37%),乔木层中树干、枝、叶和根系分别为37.91t/hm~2、6.17t/hm~2、2.21t/hm~2和6.75t/hm~2。18年生解析木数据表明:胸径、树高和材积速生期分别出现在4—12年、5—7年和第14年。  相似文献   

3.
杜仲人工林生物量及生产力研究   总被引:6,自引:2,他引:6       下载免费PDF全文
对贵州遵义、湖南慈利26-27年生杜促人工林进行2a的生物量研究,调查标准地20块测定样木80株,叶面积71组。研究结果表明,立地条件好的大于立地条件差的生物量;相同立地条件下,干、枝生物量比例随年龄增大而增加,叶、根生物量下降,而皮的生物量却保持较为恒定的比例,其中根皮量可占总皮量30%左右,采代更新时应时加利用;用一林分中,生物量最大的为优势木,其次为中级木,最小的为被压木。通过林分密度调控和  相似文献   

4.
测定了9年生鹅掌楸人工林生物量并建立其估算模型,分析了生物量分配规律及林分生产力水平。结果表明:9年生鹅掌楸人工林总生物量为64.538t/hm^2,乔木层、林下植物层和凋落物所占比例分别为:93.40%、3.63%、2.97%。乔木层各器官依生物量大小排序为:干、根、枝、皮、叶,所占比例依次为:62.79%、16.61%、11.11%、7.12%、2.47%。林分净生产力为7.171t/hm^2  相似文献   

5.
肉桂人工林生物量及生产力的研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
本文调查了肉桂矮林作业三代林分的地上部分生物量和生产力,结果表明,肉桂5年生实林分生物量和生产力分别为29497.17kg/hm^2和515.98kg/(hm^2.月)萌芽林分生产力及生物量均随砍伐收获次数增加而下降,萌芽林分生产力随生长期增长而下降,萌芽林的当年落叶量随生长期和砍伐收获次数的增加而减少,根据初步研究结果,建议肉桂人工林的矮林作业,宜在第六年后才开始砍伐收获。  相似文献   

6.
以广西国有高峰林场48年生木荷(Schima superba)人工林为研究对象,探讨其生物量及生产力。结果表明,木荷人工林单株生物量为81.61~576.12 kg;总生物量为281.79 t/hm~2,其中乔木层、林下层分别为268.71和13.08 t/hm~2,占比分别为95.36%和4.64%;乔木层生产力为7.77 t·hm~(-2)·a~(-1),占林分总生产力(7.89 t·hm~(-2)·a~(-1))的98.48%。  相似文献   

7.
柳杉人工林生物量及生产力研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对广西六万林场31年生柳杉人工林的生物量和生产力进行研究,并建立柳杉不同器官的生物量模型。结果表明:不同径阶单株平均木生物量随着径阶的增大而增大,且不同径阶间生物量差异显著;所拟合的各器官生物量的回归估测模型的决定系数R2值均在0.983以上,达0.01显著水平;不同器官生物量大小依次为:树干>枝条>根蔸>树叶>枯枝>粗根>细根>中根;林分乔木层总生物量达到了239.03 t.hm-2,其中树干的生物量达到了120.24 t.hm-2,占全株的50.30%;林分的年净生产力达7.89 t.hm-2.a-1。  相似文献   

8.
通过测定 9年生马褂木人工林生物量和建立其估算模型 ,分析了生物量分配规律及林分生产力水平。结果表明 :人工林总生物量为64.538.t/hm2 ,乔木层、林下植物层和凋落物所占比例分别为 :93.4 0 %、3.63%和 2 .97%。乔木层各器官生物量大小顺序依次为 :干、根、枝、皮、叶 ,所占比例依次为 :62 .79%、 16. 61%、 11. 11%、7.12 %、2 .4 7%。林分净生产力为7.17t/hm2 ·a,略低于中、北亚热带地区森林植被的平均净生产力  相似文献   

9.
云杉人工林生物量和生产力的研究   总被引:11,自引:3,他引:11  
  相似文献   

10.
马褂木人工林生物量及生产力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过测定9年生马褂木人工林生物量和建立其估算模型,分析了生物量分配规律及林分生产力水平,结果表明:人工林总生物量为64.538.t/hm^2,乔木层、林下植物层和凋落物所占比例分别为:93.40%、3.63%和2.97%,乔森层各器官生物量大小顺序依次为:干、根、枝、皮、叶,所占比例依次为:62.79%、16.61%、11.11%、7.12%、2.47%,林分净生产力为7.17t/hm^2.a,略  相似文献   

11.
观光木人工林生长规律的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对27年生观光木人工林的生长规律进行研究的结果表明,观光木人工林在幼林阶段树高生长较快,生长高峰期出现在第4年,之后逐渐下降;在第12~20年时保持较高且稳定的生长态势;胸径总生长量随着林龄的增加而增大,前7年为观光木人工林的胸径速生期;材积的增长一直呈上升阶段,且随着林龄的增大而加快,在27年达到材积数量成熟。  相似文献   

12.
对不同连栽代数的巨尾桉人工林的生物量和生产力进行研究。按径级标准木法,测定3年生不同连栽代数的巨尾桉人工林生物量,建立其估算模型,计算出3年生不同连栽代数巨尾桉人工林分的生物量和生产力。结果表明:第1,2,3代巨尾桉人工林年生物量分别为37.81,37.02,26.59 t/ hm2;林分年净生产力分别为12.60,12.34,8.86 t/(hm2·a);干材年生产力分别为6.12,6.14,4.33 t/(hm2·a)。随着连栽代数的增加,林分的生物量和生产力下降趋势不明显,第2代林干材生产力高于第1,3代林。  相似文献   

13.
燕山山地人工油松林单株生物量与生产力研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对燕山山地9~48a生油松人工林20株标准木的研究表明:林木各器官生物量分配情况表现为干>枝>根>叶,建立了多个油松林木及器官生物量预测模型;提出油松人工林的RSR变化为0.135~0.293,平均值为0.193;分析了油松人工林中多年平均生产力与年生产力的变化情况,利用Logstic模型估测树龄48a时生产力为14205.3g/a,为本次调查的最高值,因此建议生产上主伐林龄应推迟到50a以后。  相似文献   

14.
Dahurianlarch(LarixgmeliniRupr.)isoneofthemostimportanttimberspeciesinthenortheastofChina.Becauseofovercuttingforseveraldecades-naturalfOrestresourceshavebeendeclinedrapidly.Plantationsofdahurianlarchhavebecomeanimportantpartofforestreserveresourcesinthisarea.Butthereisalackofsystematicstudiesonthebiomassandthenetproductivityfordahurianlarchplanta-tions.Inthispaper,wepresentsomeusefuldataofthebiomassandtheproductivityoflburstructuretypes'fordahurianlarchplantations.Itwillprovidesomeinformati…  相似文献   

15.
桂东南地区火力楠人工林生物量研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
运用样方收获法等对桂东南地区31年生火力楠人工林的生物量、生产力进行研究.结果表明:不同部位生物量与测树因子D2H间存在密切相关关系,拟合的回归模型可靠度高;林分平均木单株生物量随径阶的增大而增大,且不同径阶间差异显著;林木不同部位平均生物量的排序依次为:树干>枝条>根兜>粗根>叶子>中根>细根>果实;乔木层总生物量为210.81 t/hm2,其中树干的生物量达132.86 t/hm2,占全株生物量的63.0%,年净生产力达6.8 t/(hm2·a).  相似文献   

16.
以广西天峨县林朵林场12年生西南桦人工林为研究对象,研究其生长过程和生物生产力特征。结果表明:西南桦在桂西北具有较强的生长适应性,12年生平均胸径(去皮)、平均树高和平均蓄积量分别达到15.6 cm,16.8 m,170.10 m3/hm2;西南桦树高和胸径生长均以前5 a最快,随后随林龄的增长而下降;材积生长在8年生时达到峰值,之后开始下降但仍然保持较高的年生长量。12年生西南桦人工林林分生物量为130.86 t/hm2,其中乔木层、灌木层、草本层和凋落物层生物量依次为122.38,2.35,1.87和4.26 t/hm2,分别占93.52%,1.80%,1.43%和3.26%。林分乔木层年净生产力为10.20 t/(hm2·a),不同器官净生产力大小次序为树干、树叶、树枝、树根、树皮。  相似文献   

17.
This study investigated root biomass and productivity in dominant populations in western Sichuan, China. A total of 4 plots (Picea balfouriana plantation for 22 age in Maerkang, 9 trees, mean DBH of population for 10.4 cm and height for 10.5 m; Larix maxteriana plantation for 22 age in Wolong, 9 trees, mean DBH of population for 17.0 cm and height for 13.8 m; Abies fabri plantation for 35 age in Ebian, 18 trees, mean DBH of population for 14.1 cm and height for 11.9 m; Larix kaempferi plantation for 23 age in Miyaluo, 8 trees, mean DBH of population for 17.4 cm and height for 14.5 m; a 20 m×25 m plot located on each of the 4 types in western Sichuan, China) were randomly selected and excavated to a depth of 60 cm for each of the 4 plantation types. To estimate the root biomass of an individual tree using D 2 H, an exponential model was selected with the highest coefficient ranging from 0.94 to 0.99. The total root biomass per hm2 varied among plantation population types following the order: L. kaempferi (37.832 t/hm2) > A. fabri (24.907 t/hm2) > L. maxteriana (18.320 t/hm2) > P. balfouriana (15.982 t/hm2). The biomass fractions of a given root size class compared to the total root biomass differed among plantation population types. For all 4 studied plantation types, the majority of the roots were distributed in the top 40 cm of soil, e.g., 97.88% for P. balfouriana population, 96.78% for L. maxteriana, 95.65% for A. fabri, and 99.72 for L. kaempferi population. The root biomass fractions distributed in the top 20 cm of soil were 77.13% for P. balfouriana, 77.13% for L. maxteriana, 65.02% for A. fabri and 80.66% for L. kaempferi, respectively. The root allocation in the 0–20, 20–40, and 40–60 cm soil layers gave ratios of 34:12:1 for P. balfouriana, 24:6:1 for L. maxteriana, 15:7:1 for A. fabri, and 64:4:1 for L. kaempferi populations. The root biomass density of dominant plantation population was 10.782 t/(hm2·m) for P. balfouriana, 8.230 t/hm2·m) for L. maxteriana, 24.546 t/(hm2·m) for A. fabri, and 13.211 t/(hm2·m) for L. kaempferi population, respectively. The root biomass productivity was found to be 0.57 t/(hm2·year) for P. balfouriana, 0.83 t/(hm2·year) for L. maxteriana, 0.71 t/(hm2·year) for A. fabri and 1.64 t/(hm2·year) for L. kaempferi population, respectively. __________ Translated from Acta Ecologica Sinica, 2006, 26(2): 542–551 [译自: 生态学报, 2006, 26(2): 542–551]  相似文献   

18.
19.
SiteandmethodThesiteislocatedintheSuiIingDistrictofHeiIong-jiangProvincefromN47"26'toN48"o6',E127"37'toE128"28'.TheaveragesIopeis15".Themeanelevationis349m.ThemeanannuaItem-peratureis-o.4t.TheaccumuIatedtemperatureof31ooCis1986C-Theamountofprecipitationisfrom6ooto8oomm.Thefrost-freeseasonisabout13od.ThemainsoilisdarkbrownsoiI.The17plots(o.o4hm')fordifferentages,differ-entsitesweremeasured.OnesampletreewasseIectedineverypIot,ThefalIenstemanalysistreesweredividedwithonemeterortwometer…  相似文献   

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