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1.
陡削以兰州新区的一段陡峭边坡作为试验地点,通过分析在植被重建初期经人工整地后形成的4种微地形(大圆形坑、小圆形坑、条形坑和原状坡面)的植被盖度特征及环境因子(土壤硬度和水分、地表和空气温度、坡位、无纺布)对植被盖度的影响,探寻能有效提高植被盖度的几种工程改造措施。研究表明:①铺设了无纺布坡面的植被盖度显著大于对照坡面;陡峭边坡不同坡位的植被盖度:下坡位>中坡位>上坡位(P<0.05),这与自然坡面植被盖度分布规律一致。②3种微地形的植被盖度均显著大于陡峭坡面,其中条形坑的土壤水分和植被盖度最大,最大盖度维持的时间最长。③微地形和坡面的植被盖度均与土壤水分呈显著正相关,与空气温度、地表温度均呈显著负相关;微地形的土壤硬度(3kg·cm^-2)适宜植物生长,大于该值会对植被生长产生抑制作用;铺设无纺布有利于促进上坡位的植被生长,使坡面植被分布更均匀。研究结果表明,在陡峭边坡坡度、坡位和温度等无法改变的情况下,选择对压实的坡面进行整地翻耕处理,增加长条坑的数量并铺设无纺布等有效的工程改造措施,能显著增加植被盖度,促进植被恢复。  相似文献   
2.
<正>1危害情况1.1松沫蝉。以若虫为害松树嫩梢基部组织,吸食树液,同时由肛门排出白色泡沫,掩护虫体,故俗名"吹泡虫"。嫩梢被害后,轻的影响新梢的正常生长和发育,重的则使嫩梢弯曲或下垂,甚至枯萎。成虫羽化后,吸食嫩梢基部树液,进行补充营养,但为害比若虫轻,也不排出白色泡沫。此虫多发生在油松人工纯林。近年在北京市延庆县四海乡、密云县大城子乡均发现此虫为害。也分布于山  相似文献   
3.
<正>1危害情况1.1苹毛龟子危害情况。苹毛龟子又称苹毛丽金龟,以成虫在果树花期取食花蕾、花朵和嫩叶,严重时将花蕾、花朵、嫩叶全部吃光,大大影响果实的产量,幼虫还取食危害幼根。该虫食性杂,除危害苹果、梨、桃、杏、李、板栗、核桃、葡萄外,还危害杨、柳、榆等林木。苹毛龟子在全国分布比较广泛,东北、华北地区以及陕西,甘肃、内蒙古、黄河及淮河流域、长江以南都有发生。  相似文献   
4.
近年来,民族地区旅游发展持续升温,对风景区内的生态环境、文化景观资源保护、城镇风貌造成较强的冲击。该研究从文化景观理论视角出发,以甘南藏族自治州郎木寺风景区为研究区,分析解读了郎木寺风景区物质类与非物质类文化景观类型,运用模糊综合评价法对风景区内文化景观资源价值进行评价研究,定量分析郎木寺风景区文化景观特征及其存在的问题,对进一步优化风景区发展和保护策略具有重要的借鉴意义。研究认为郎木寺风景区文化景观资源价值高,且居民日常生活场景是郎木寺风景区的的重要景源之一,在此基础上,提出了基于文化景观视角下郎木寺风景区研究策略。  相似文献   
5.
新时代辅导员工作性质的特殊性、知识结构的多元化、成长成才的规律性对高校辅导员队伍建设提出更高要求。高校辅导员队伍当前存在的政治理论素养不高、工作实践能力不足、成长发展路径不宽、岗位任职定力不够等薄弱环节,要求高校辅导员队伍建设必须顺应新时代潮流,响应新时代号召,从主观和客观层面出发,在加强学习培养、优化知识结构、科学成长规划、完善制度保障上下功夫。  相似文献   
6.
李东泽 《花卉》2020,(10):107-108
伴随着时间推移,城市变化的过程日益加快,一座座摩天大楼与日俱增,土地的价格也日渐攀升,这便导致绿色称为了城市中的珍品。城镇居民小区中园林景观的设计是人们在水泥城市中惬意观赏"绿色"的有效手段。因此,园林景观的设计逐步登上了重要的舞台,本文着重提出了园林景观在城镇居民小区中所发挥的功用,还由此发掘出该设计当中存有的弊端,基于上述两点,确立了城镇居居民小区中园林景观设计所应遵从的一些具体准则。  相似文献   
7.
抱着“合作”的目的,众多的农民专业合作社纷纷成立,但是成立了合作社后到底应该怎样“合作”?通过对甘肃省敦煌市某葡萄农民专业合作社的“有限合作”及其“400吨葡萄订单‘泡汤’事件”的分析,或许具有一定的启示意义。  相似文献   
8.
‘罗彩16号’是从广西壮族自治区桂林市永福县种植的桂花(Osmanthus fragrans)实生苗中选育出来的彩叶桂新品种。叶色变化较大,幼叶橙黄,渐变为金黄色、浅黄色,成龄叶绿色,嫩枝浅紫色,叶柄暗紫色,具极高的观赏价值。  相似文献   
9.
H2在管线钢表面吸附并解离是H原子在钢基体中渗透扩散的前提条件,掺氢天然气管道内H2的存在增加了管道氢脆风险。基于分子动力学模拟与第一性原理计算方法,开展了管线钢表面H2吸附行为研究,得到不同掺氢比例下CH4与H2混合气的竞争吸附规律,明确了管线钢近壁面CH4的存在对H2解离行为的影响机制。研究发现:对于纯气体组分,CH4与H2均具有近壁吸附特性;对于CH4/H2混合组分,CH4具有优先吸附性,显著降低了管线钢表面H2的吸附浓度;通过第一性原理计算方法,发现CH4与H2在管线钢表面的吸附类型不同,CH4的存在不能阻止H2在管线钢表面的化学分解吸附行为,但可以有效降低H2分子出现在管线钢近壁面的概率...  相似文献   
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