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我国北方主要造林树种耗水特性及抗旱造林技术研究

作 者: 招礼军
导 师: 李吉跃
学 校: 北京林业大学
专 业: 森林培育
关键词: 树木 耗水量 耗水速率 叶水势 土壤含水率 抗旱造林技术
分类号: S725
类 型: 博士论文
年 份: 2003年
下 载: 556次
引 用: 31次
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内容摘要


本篇论文通过在温室可控条件下,采用人工模拟干旱胁迫的方法,对我国北方主要造林树种的苗木在不同生长时期、不同水分状况下的实际耗水量进行研究,结合分析土壤含水率和苗木水势,得到各种苗木在水分正常条件下和干旱胁迫过程中的蒸腾耗水规律。同时研究了不同密度林分对土壤水分的影响、新型抗旱保墒技术在缺水地区的应用效果、造林树种叶片解剖构造与蒸腾耗水的关系。旨在为我国干旱半干旱地区进行植被建设与恢复的抗旱节水树种选择、提高造林成活率、林地水分平衡基础上的森林营造提供理论依据。正常水分下,苗木的耗水量和耗水速率日变化呈明显的“单峰型”,日耗水量最大值和最大耗水速率出现在10:00~14:00之间,耗水量占白天的一半左右,针叶树种(侧柏、油松)在该时段的每小时平均耗水量占全天耗水总量的10.5%左右,占白天耗水量的12%;阔叶树种(黄栌、火炬树)则分别占全天和白天的13%和14%。各苗木白天的耗水量占全天总量的85%~90%。夏季的耗水速率是春季和秋季的2~4倍。针叶树种的最大耗水速率是其白天平均耗水速率的1.48倍,是日平均耗水速率的2.5~2.8倍;阔叶树种则分别是1.77倍和3倍。从叶片解剖构造的主要特点看,针叶树种的角质层发达,气孔下陷,控制水分散失的能力强;针叶树种的耗水速率远低于阔叶树种,高耗水阔叶树种(毛白杨、沙棘、枸杞、柠条)的耗水速率是针叶树种(油松、侧柏)的11~20倍,耐旱的阔叶树种(黄栌、火炬树、臭椿、元宝枫)是油松、侧柏的4~10倍。树木的耗水量与其耗水速率和叶面积有关,进行植被建设时应选择抗旱节水的树种和合理的密度。干旱胁迫下苗木耗水量和耗水速率日变幅比较平缓,“单峰型”规律不明显,最大耗水速率出现的时间比正常水分下提前。10:00~14:00时间段的平均耗水量占白天耗水总量的10%~12%,占全天耗水总量的8%~11%。苗木的耗水量和耗水速率降低,轻度胁迫时减少最多,下降幅度达50%以上;在中等干旱胁迫下,大多数苗木的耗水量下降到水分正常时的20%~30%,一些树种则减少到正常情况下的十分之一;在严重胁迫下,所有树种的耗水量都很小,所占的比例都不到正常情况下的10%。在干旱胁迫下,白天的耗水比例都呈下降趋势。

全文目录


中文摘要  4-6
英文摘要  6-15
第一章 概述  15-33
  1.1 林木蒸腾耗水研究的意义  16-18
  1.2 树木的耐旱机理及特性研究  18-20
  1.3 树木蒸腾耗水研究的现状  20-23
  1.4 树木蒸腾耗水的研究方法  23-25
  1.5 林地水分平衡的研究  25-29
  1.6 抗旱保墒造林技术的研究  29-33
第二章 试验区概况和技术路线  33-37
  2.1 主要试验区自然条件概况  33-35
    2.1.1 青海省大通县试验区  33-34
    2.1.2 北京市门头沟区雁翅镇试验区  34
    2.1.3 北京林业大学试验区  34-35
  2.2 研究的技术路线  35-37
第三章 北方主要造林树种苗木的耗水特性  37-82
  3.1 引言  37-38
  3.2 试验材料与方法  38-40
    3.2.1 试验材料  38
    3.2.2 试验方法  38-40
      3.2.2.1 苗木处理  38-39
      3.2.2.2 测定内容及方法  39-40
  3.3 结果与分析  40-77
    3.3.1 不同水分状况下苗木耗水日变化规律  40-47
      3.3.1.1 苗木水分状况和环境因子的比较  40-41
      3.3.1.2 苗木耗水量日变化的比较  41-44
        3.3.1.2.1 正常水分条件下的耗水量日变化  41-43
        3.3.1.2.2 干旱胁迫下的耗水量日变化  43-44
      3.3.1.3 苗木耗水速率日变化的比较  44-47
        3.3.1.3.1 水分正常条件下的耗水速率日变化  45-47
        3.3.1.3.2 干旱胁迫下的耗水速率日变化  47
    3.3.2 正常水分条件下苗木蒸腾速率的日变化规律  47-50
    3.3.3 不同时期苗木的耗水特性  50-77
      3.3.3.1 正常水分条件下的苗木耗水特性  50-54
        3.3.3.1.1 耗水量的比较  50-52
        3.3.3.1.2 耗水速率的比较  52-53
        3.3.3.1.3 耗水速率与蒸腾速率的比较  53-54
      3.3.3.2 干旱胁迫下苗木的耗水特性  54-77
        3.3.3.2.1 不同干旱胁迫程度的划分标准  54-55
        3.3.3.2.2 不同生长时期树种的叶水势变化  55-58
        3.3.3.2.3 土壤含水率变化对苗木叶水势的影响  58-59
        3.3.3.2.4 不同生长时期树种的耗水量变化  59-73
        3.3.3.2.5 不同生长时期树种的耗水速率变化  73-77
  3.4 小结  77-82
第四章 树木蒸腾耗水的叶解剖学基础  82-92
  4.1 引言  82-83
  4.2 试验材料与方法  83-84
    4.2.1 试验材料  83-84
    4.2.2 试验方法  84
  4.3 结果与分析  84-90
    4.3.1 阔叶树种的叶片解剖结构特点  84-86
    4.3.2 针叶树种的叶片解剖结构特点  86-88
    4.3.3 叶片解剖结构的综合评价  88-90
  4.4 小结  90-92
第五章 不同林分密度下的土壤水分特征  92-107
  5.1 引言  92-94
  5.2 试验林与研究方法  94-95
    5.2.1 试验林情况  94-95
    5.2.2 测定内容及方法  95
  5.3 结果与分析  95-105
    5.3.1 不同密度柠条林对土壤水分的影响  95-100
      5.3.1.1 土壤含水率的季节变化  95-96
      5.3.1.2 有林地和裸地的土壤水分比较  96-98
      5.3.1.3 土壤各层次水分的季节变化  98-100
    5.3.2 不同单株集水面积对青杨林土壤水分及胸径的影响  100-103
      5.3.2.1 土壤各层次含水量的比较  100-102
      5.3.2.2 不同单株集水面积对林木胸径的影响  102-103
    5.3.3 林分适宜密度的探讨  103-105
  5.4 小结  105-107
第六章 抗旱造林新技术在植被恢复中的应用  107-134
  6.1 固体水在抗旱造林中的应用  107-121
    6.1.1 试验地概况  109
    6.1.2 试验材料与方法  109-110
    6.1.3 结果与分析  110-119
      6.1.3.1 固体水对造林成活率的影响  110-112
      6.1.3.2 固体水供水时间分析  112-114
      6.1.3.3 固体水对土壤水分的影响  114-115
      6.1.3.4 固体水对苗木叶水势的影响  115-117
      6.1.3.5 固体水的造林成本分析  117-119
    6.1.4 小结  119-121
  6.2 基质激活剂在抗旱造林中的应用  121-134
    6.2.1 试验地概况  121-122
    6.2.2 试验材料及方法  122-123
    6.2.3 结果与分析  123-132
      6.2.3.1 基质激活剂对造林成活率的影响  123-127
      6.2.3.2 基质激活剂对土壤水分的影响  127-130
      6.2.3.3 基质激活剂的造林成本分析  130-132
    6.2.3 小结  132-134
第七章 结论与讨论  134-141
主要参考文献  141-150
导师简介  150-151
个人简介  151-152
致谢  152

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中图分类: > 农业科学 > 林业 > 造林学、林木育种及造林技术 > 造林技术
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