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191.
山西太岳山油松人工林群落结构研究 总被引:3,自引:0,他引:3
油松是我国北方人工林重要的造林树种,是我国人工林种植中使用较早的一种树种。本文调查的油松人工林是山西沁源县马泉林场宋家沟。通过在太岳山马泉林场宋家沟设立标准样地,并进行调查、取样,旨在研究人工油松林的群落结构,包括油松林下的植物种类,及科、属、种的统计,同时计算油松林下植被的重要值及多样性指数,揭示油松林下植被多样性情况。同时,针对油松密度与林分平均胸径、平均树高的关系进行研究,找寻油松最佳的种植密度。寻求最佳的解决人工林生长、经营、管理问题的一些途径。 相似文献
192.
《内蒙古林业调查设计》2017,(6):7-9
文章依据2015年元宝山区森林资源二次调查数据,对比分析了元宝山区人工油松林5个龄组在9种立地类型油松林的生长情况,以期为本地区油松人工造林立地选择提供参考。 相似文献
193.
本文针对石质山区的立地条件,从整地、栽植密度、时间和方法等方面,系统地介绍了油松林的营造技术,对提高北方石质山区油松造林成活率有一定的指导意义。 相似文献
194.
《北京林业学院学报》1980,(1):1-20
用八块不同密度林分的资料,分析了太岳山人工油松林的生物量,22年生油松林地上部现存量平均为57.5吨/公顷,24年生的平均为79.6吨/公顷,年生长量为9.8吨/公顷,净同化率平均为0.885吨/公顷/年,相对生长率平均为16.8%,生产力属于中等水平。根据树干解析及回归估计确定的生长量,对油松林进行生长分析试验,分析的结果表明,不同密度油松林的相对生产率不同,密度在6000/公顷时,相对生长率最大,2000/公顷林分的相对生长率较小,即相对生长率因密度的增加而减少,相对生长率与叶面积比及净同化率的关系可由下式表达:RGR=3.5028NAR-0.1488 r=0.997 RGR=0.1859LAR-0.1746 r=0.989“过密”已不利于太岳油松林现阶段的生长,从生长过程分析中可以推断,太岳山穴播的油松林在13-15年时即应进行抚育。 相似文献
195.
196.
通过采集山西省天然油松林的根径、胸径样本数据,依据《根径立木材积表编制技术规程》的技术要求,利用数理统计和回归关系建立天然油松林根径-胸径数学模型,同时进行数学模型检验,最后建立根径材积表,以达到支持生产的目的。 相似文献
197.
198.
辽西天然油松林土壤碳氮分布规律 总被引:1,自引:0,他引:1
为探索我国天然油松林土壤碳氮分布格局,研究生态脆弱边缘区对全球气候变化的响应。对辽宁西部医巫闾山3种油松林(荆条-油松林、胡枝子-油松林、华北绣线菊-油松林)土壤碳氮分布特征进行了综合分析。结果表明:土壤碳氮分布随着土壤剖面深度的增加而降低;而同一土壤剖面层次内3种林分土壤碳氮分布规律不尽相同;表层土壤全氮质量分数、碳氮比与土壤有机碳质量分数呈极显著的正相关关系,而土壤密度、pH值呈显著的负相关;地表枯落物全氮质量分数、碳氮比与土壤有机碳质量分数呈显著的正相关,枯落物有机碳质量分数则呈显著的负相关。 相似文献
199.
秦岭火地塘林区油松群落乔木层的碳密度 总被引:6,自引:0,他引:6
为精确估计秦岭火地塘林区油松群落乔木层的碳储量,在外业调查的基础上,采用TOC-VTH-2000A型TOC分析仪测定了油松(Pinus tabulaeformis)、华山松(Pinus armandi)、锐齿栎(Quercus aliena var. acuteserrata)、华北落叶松(Larix principis)干、皮、枝、叶、根的含碳率,结合已建立的乔木不同器官生物量模型,计算了不同树种各器官的碳储量和乔木层的碳密度,分析了不同含碳率下各树种各器官碳储量的差异.结果表明:不同树种各器官含碳率明显不同;在相同生物量下,以实测含碳率、0.45和0.50作为植物的平均含碳率计算的油松的干、皮、枝、叶、根,锐齿栎的枝,华北落叶松的皮、枝、叶、根的碳储量有显著差异;油松群落乔木层碳密度为6.594Mg·hm-2. 相似文献
200.
【目的】研究施氮对油松林土壤有机碳,全氮,可溶性糖及微生物生物量碳、氮含量的影响,为了解油松林土壤有机质的内在转化过程提供理论依据。【方法】2015-2017年,在山西省太岳山自然保护区进行氮肥试验,于每年5月向油松林地表施用硝酸铵(NH_4NO_3),使样地的施氮水平分别为0(对照),5,10,20,40 g/(m~2·年),依次简称N_0、N_5、N_(10)、N_(20)、N_(40),测定不同处理表层(0~10 cm)和底层(10~20 cm)土壤有机碳,全氮,可溶性糖,微生物生物量碳、氮含量,微生物活性以及代谢熵,并分析了油松林土壤可溶性糖与有机碳,全氮以及微生物生物量碳、氮含量,微生物活性以及代谢熵的相关性。【结果】表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N_0)相比,N_5、N_(10)处理对土壤有机质含量均无显著影响,而N_(20)、N_(40)处理显著降低了土壤有机质含量;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理土壤有机质含量无显著变化。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N_0)相比,N_5、N_(10)、N_(20)、N_(40)处理表层土壤可溶性糖含量分别上升了81.67%,100.13%,127.73%,171.21%,土壤可溶性糖含量随着施氮量的增加而增大(P0.05);底层(10~20 cm)土壤中,只有N_(40)处理土壤可溶性糖含量与对照有显著差异,其余处理与对照均无显著差异。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N_0)相比,N_5、N_(10)处理对土壤微生物生物量碳、氮含量无显著影响,而N_(20)、N_(40)处理会显著降低土壤微生物生物量碳、氮含量;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理土壤微生物生物量碳、氮含量与对照相比均无显著变化。表层(0~10 cm)土壤中,与对照(N_0)相比,N_5、N_(10)处理土壤微生物活性、代谢熵无显著变化,而N_(20)、N_(40)处理土壤微生物活性、代谢熵则显著上升;底层(10~20 cm)土壤中,各施氮处理与对照的土壤微生物活性、代谢熵差异均不显著。相关性分析表明,土壤可溶性糖含量与土壤有机碳,全氮,微生物生物量碳、氮含量以及微生物活性,代谢熵都呈正相关关系。【结论】施氮能显著提高太岳山油松林表层土壤可溶性糖含量。低氮处理对表层土壤微生物活性及微生物生物量碳、氮含量无显著影响,高氮处理能显著提高土壤微生物活性,显著减少土壤微生物生物量碳、氮含量。 相似文献