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1.
一、概述 1.果树栽植地块的选择果树栽植树地块选择交通方便,有灌溉条件、平缓坡、土层深厚、土壤较肥沃,轻微盐碱地,背风向阳,且根据果园面积大小合理规划,做到林(防风林)、果、渠、路配套。  相似文献   
2.
宿松县属于柑橘栽培北缘区,对于柑橘病虫害,只要控制在经济阈值之内,就达到了防治的目的.  相似文献   
3.
沈夏淦 《花卉》2009,(1):29-29
香樟树姿雄伟,树大荫浓,干形挺拔,四季常青。枝叶秀丽而且具香气,是作为庭荫树、行道树、风景树、防风林和隔音林带的优良树种。孤植、丛植、群植都很适宜。香樟还有许多特点:它挥发香气,夏季可以驱虫、避臭,还可以防止和滞留烟尘,吸收多种有害气体,木材及枝叶均可提取樟脑及樟油。  相似文献   
4.
冰坝河滩地处金塔县城12公里的三合乡和金塔乡交界地带,这里曾是金塔县最大的风沙口。“黄沙滚滚不见天,到处沙窝压良田”、“大风一起不见家,天上地下尽是沙”。这是昔日冰坝河滩的真实写照。1997年,时任金秦建业集团公司总经理的张国忠,通过实地考察论证,决定投资开发建设一年四季飞沙走石、黑雾漫天的冰坝河滩。这位农民的儿子和家乡父老乡亲一道曾经饱尝过风沙带来的血与泪的教训,作为一名私营建筑企业的老总,他要用实际行动实现心中多年的夙愿,改变家乡恶劣的生态环境。11月份的天气,虽说不是寒风刺骨,但也让人冻得够呛。在黄沙漫天的…  相似文献   
5.
1历史回顾直到1980年,只有少量的野生沙棘作为防风林生长在拉脱维亚的马路两边。此外还有少量沙棘种植在沙地和砂砾坑的复垦中。后来有数次试图将俄罗斯沙棘品种如Maslichnaya,Darkatuni,Chuiskaya,0bilnaya等引种在拉脱维亚。这些变种都属于蒙古沙棘亚种,它们不能适应拉脱维亚的海洋性气候(冬季频繁的解冻)。  相似文献   
6.
生长于自然防风林附近的猕猴桃常常结果少,在新西兰普兰提湾地区,通过对三个果园的调研,对防风林的影响程度进行了数量化。靠近防风林的猕猴桃树,单位冬芽的花量显著降低(27~51%),这主要是因为花枝百分率和每枝上花量的减少所致。比较实际观测的开花量的减少和前期遮荫研究的预测值,结果表明:入射辐射程度不是影响开花的唯一因素。我们认为:近防风林的猕猴桃花量的降低是入射到猕猴桃树上光的数量和质量双重作用的结果。单果均重不受防风林之影响,但是单株结果量却显著降低。  相似文献   
7.
海岸防风林中山杉木材生长特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了20年生海岸防风林中山杉302木材的生长特性,结果表明,单株平均材积为0.359 m3.生长轮平均宽度为8.12 mm,其径向变异为由髓心向外先增加后减小,随后趋于稳定.冬季休眠期立木生材含水率平均值为153.61%;其径向变异为由髓心向外逐渐减小,至边材向心材转化前1~2年,达到最低值,为59.44%;随后生材含水率逐渐增加,至树皮附近的2~3年趋于稳定.心材平均含水率是179.46%.边材平均含水率是127.79%.基本密度的径向变异为自髓心向外以抛物线状增加,基本密度与生长轮龄具有Y=-0.000 4x2+0.009 7x+0.323 2的相关关系.  相似文献   
8.
对国家橡胶树种质大田鉴定圃中橡胶树种质资源,在2011年第17号台风“纳沙”登陆海南后的抗风害能力进行全面调查。结果表明:201份橡胶树魏克汉(Wickham)品种未受风害,抗风比例为51.41%;520份1981'IRRDB野生种质未受风害,抗风比例为30.82%。种质资源圃中存在大量抗风的橡胶树资源,但遗传背景不同的种质在抗风能力上具有一定程度的差异。同时发现,大田圃四周的马占相思(Acacia mangium willd.)防风林带在风向辐射18m内防风效能比较明显。  相似文献   
9.
U形朝北风口定村岙,1988年开始营造柳杉、日本扁柏、细叶花柏为主栽树处的防风林带,长800m,宽33m,8年来已初步显示出防风林对带地改变小气候环境的作用,林南风速减少66-72%,地面温度提高1℃左右,生产、生活环境明显改善,在类似地区推广有一定参考依据。  相似文献   
10.
自然界中的强风常常对树木造成不可逆破坏,分析强风穿过时树林内部的气流情况有利于评估树木的抗风性,更好地理解如何减轻风的影响。以阔叶树和针叶树为原型,提取了二者叶团簇和枝干构造的特点,建立两种结构不同的树木模型,组合成树林模型,在3个不同叶面积密度下进行风力作用下的仿真模拟实验。分别使用改进的k-ε双方程模型和k-ω双方程模型以设置风环境,并且用龙格-库塔法分析求解湍流模型。k-ε双方程模型下,当叶面积密度分别为1,5和10 m2/m3时,阔叶林背风侧20 m处的最低风速与入口风速相比下降了49.60%,67.23%和80.40%,针叶林分别为55.13%,68.90%和78.29%。k-ω双方程模型展示了阔叶树林内部风场的复杂性。结果表明,叶面积密度与树林挡风能力之间是非线性关系,树林的挡风能力随叶面积密度的上升而增强,增强到一定程度后上升幅度减缓。不同的树木结构会导致风场的变化,影响同等强度风荷载下的受损概率和挡风能力。叶面积密度高、树冠体积大的树木更容易在强风中受到损害。  相似文献   
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