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[期刊] 林业科学  [作者] 洪伟  兰斌  吴承祯  郑郁善  
对毛竹丰产林中标准竹各组分样品如秆、枝、叶等的干重热值测定 ,获得能量现存量 ,建立了“金字塔形”和“倒金字塔形”的能量结构 ,预测和控制能量流动过程 ,指导生产经营 ,充分挖掘毛竹林生态系统潜力。
[期刊] 林业科学研究  [作者] 张献义  陈金林  叶长青  梁文焰  张碧松  李启鹏  
毛竹林4年定位(定点、定株、定时)的试验研究表明,竹叶、竹根和根间土的N、P、K浓度均存在季节、年度的变化,并与竹林生长特点和产量有密切关系。叶和根中的养分随其年龄增加而减少,叶龄相同者养分浓度基本相似。孕笋期土壤和竹叶中磷的作用大于氮,出笋期土壤水解氮的含量与出笋、成竹数的关系密切。从而,为营养诊断和合理施肥提供了基础理论依据。
[期刊] 林业科学  [作者] 郑郁善  洪伟  陈礼光  
在闽西北毛竹分布区的丰产林中建立标准地 2 0 3块 ,利用柯尔莫哥洛夫的正态分布检验 ,并应用半峰宽理论 ,依频率的分布状况 ,分别分析笋用、材用和笋材两用丰产竹林的合理密度结构 ,提出笋用丰产竹林、材用丰产竹林和笋竹两用丰产竹林的合理的经营密度区间分别为 1 650~ 2 2 50株 /hm2 、40 50~ 4950株 /hm2 、2 1 0 0~ 2 70 0株 /hm2 。
[期刊] 林业科学研究  [作者] 萧江华  楼一平  吴良如  
对大小年毛竹林施行单株立竹断鞭(A)、大年春季强度疏笋(B)、改变立竹砍伐期(C)和自然留养小年竹(D,作对照处理)等改制技术措施,经三度(1985~1990年)的试验表明:单项技术处理中以强度疏笋对小年竹的诱发及林分的改制速度作用效果最为明显,较对照处理达到极显著差异,在三度半立竹年龄结构的竹林中小年竹数占立竹总数的42.6%,完成了大小年毛竹林到花年毛竹林的改制。A和B两项措施合并施行(B+A)的改制效果优于A或B,与对照的差异达到极显著水平。其三度半立竹年龄结构的林分中小年竹占49%。断鞭处理在第三度时出现明显的改制效果,与对照相比达到显著差异。改变伐竹期(C)的改制效果与对照处理无显著...
[期刊] 林业科学研究  [作者] 洪顺山  胡炳堂  江业根  
为探讨毛竹林的施肥效果和合理的施肥配方,在浙江省安吉县、福建省沙县和长汀县三处设置了毛竹施肥试验林。六年的试验结果表明,立竹结构较合理的毛竹密林(立竹数3 000株/hm~2左右),施用三要素化肥肥效显著,年均增产鲜竹材2.67~5.70 t/hm~2,鲜笋0.34~0.75t/hm~2,每公斤肥料(按有效成分N、P、K计算)累计增产鲜竹材27.8~62.5 kg、鲜笋2.75~9.15 kg;最佳施肥配方为每公顷N310 kg,P 83kg,K 118kg。毛竹疏林(立竹数
[期刊] 浙江农林大学学报  [作者] 赵赛赛  汤孟平  唐思嘉  张军  李岚  庞春梅  赵明水  
毛竹Phyllostachys edulis林是一种具有较高经济效益和生态效益的特殊森林类型,科学经营管理毛竹林不仅能有效地保护生态环境,而且对发挥毛竹林的经济效益具有十分重要的现实意义。如何提高毛竹林经营管理的技术水平一直是经营者关注的焦点。采用集成onyx tRee BaMBoo,3ds Max和aRcGis等种软件,重点将前者的三维建模功能和后者的三维显示功能相结合,实现毛竹林分的三维可视化,旨在为毛竹林科学经营管理提供新的技术方法。选择浙江省天目山国家级自然保护区内的毛竹林为研究对象,建立100 M×100 M固定标准地,用全站仪测定每株毛竹的基部三维坐标(x,y,z),调查毛竹的胸径...
[期刊] 林业科学研究  [作者] 孔维健  周本智  安艳飞  王刚  王小明  徐升华  
在2009年3—10月对浙江庙山坞自然保护区人工毛竹林的水文生态特征进行了定位样地和径流场观测研究,以探讨其林内降水分配规律和水土保持功能。结果表明:(1)观测期内,林外总降水量达1 220.8 mm,穿透雨量、茎流量、林冠截留量分别占总降水量的78.2%、7.3%和14.5%。随着林外降水量的增加,穿透雨量、茎流量呈线性增加,而林冠截留量先是迅速增加,当林外降水量达10 mm后增速减缓,并趋于稳定(5~6 mm)。(2)人工毛竹林林地凋落物现存量平均为4.37 t.hm-2,最大持水率为223%,在1次降水中最大的蓄水潜力为0.975 mm。(3)径流场的地表径流量为2.41 mm,仅占总降...
[期刊] 林业科学研究  [作者] 黄启民  杨迪蝶  沈允钢  邱国雄  
本文就毛竹中产林和丰产林的初级生产力作了阐述,结果表明,竹林地上部分生物量的增加主要来自于新长成的竹株。新竹多,竹林初级生产力的增加就多;另一方面,1~3年生毛竹竹壁密度的增加,对毛竹林生物量的增加也有一定的影响。而地下竹鞭与竹根的生物量与竹林的立地条件有着密切的关系。在土壤集约管理、水肥条件好的竹林中,地下部分的生物量所占比例小,且随着管理水平降低,土壤条件变差,地下部分生物量所占比例就增加。
[期刊] 北京林业大学学报  [作者] 王兵  王燕  郭浩  赵广东  白秀兰  
采用收获法研究了江西大岗山毛竹林生态系统的碳贮量及其分布特征。结果表明:毛竹各器官碳密度波动在0.4630~0.4917g/g,其大小顺序为竹枝>竹秆>蔸根>竹蔸>竹叶。随着毛竹年龄的增长,碳密度无明显的变化规律。在毛竹林植被层中,碳密度依次为:竹枝>竹秆>竹鞭>蔸根>鞭根>竹蔸>竹叶>林下植被>枯落物。毛竹林生态系统土壤层碳密度以0~20cm层最高,且各层次之间碳密度差异极显著。毛竹林生态系统碳贮量为243.22t/hm2,其中土壤层碳贮量占84.03%,植被层占15.97%。毛竹林生态系统年固碳量为12.15t/(hm2.a)。其中植被层年固碳量为11.36t/(hm2.a),土壤层年固碳...
[期刊] 林业科学  [作者] 聂道平  
根据1985—1991年江西大岗山毛竹林的连续定位调查资料,分析总结了毛竹林结构的一般性特点及动态变化规律。竹高、竹枝下高、冠长、竹全重与竹胸径存在幂函数关系:H(HL、L、W)=aDb,参数a随立竹度(N)变化,即a=a’Nb;随立竹度提高,竹林生产力逐渐提高,竹株按年龄分布大致均匀化。竹株按径阶分布大多遵从威布尔分布,其中有一部分高生产力林分逐渐过渡为正态分布。
[期刊] 林业科学  [作者] 郑郁善  洪伟  陈礼光  
根据毛竹地下结构与笋竹产量之间的相关性 ,对 758块标准地材料进行线性和非线性数学模型拟合 ,并用相关系数 (指数 )和标准差进行模型初选 ,再用Cp 值和共线性测定中的方差膨胀系数选出最优数学模型。结果表明 :当土层厚为 0~ 40cm时 ,毛竹出笋数量与幼龄鞭、壮龄鞭的鞭径、节间长、鞭根重关系最密切 ;毛竹出笋重量与幼龄鞭和壮龄鞭的节间长、壮芽、鞭根重关系最密切。当土层厚为 0~ 60cm时 ,新竹数量与幼龄鞭、壮龄鞭、老龄鞭的鞭径、节间长、鞭重、壮芽关系较密切 ;新竹重量与幼龄鞭、壮龄鞭、老龄鞭的鞭径关系最密切。
[期刊] 林业科学研究  [作者] 张昌顺  范少辉  谢高地  
以杉木林和常绿阔叶林为对照,对闽北典型毛竹林(杉竹混交林、毛竹纯林、竹阔混交林)林下枯落物储量、持水特性及其对降雨的拦蓄能力进行研究,结果表明:(1)各林分未分解层、半分解层和已分解层枯落物储量、最大持水量和有效拦蓄差异较大,但均以半分解层最高,分解层次之,未分解层最小;杉木纯林枯落物总储量、最大持水量和有效拦蓄均最高,分别为14.6 t.hm-2、2.668 mm和1.43mm,竹阔混交林次之,分别为7.0 t.hm-2、1.298 mm和0.76 mm,毛竹纯林最低,分别仅为4.7 t.hm-2、0.916 mm和0.58 mm。(2)5种林分各层枯落物持水量与浸泡时间的关系为:S=kln...
[期刊] 林业科学研究  [作者] 张刚华  萧江华  聂洁珠  陈双林  郭子武  
通过对不同类型毛竹林植物物种多样性的研究,结果表明:毛竹林内物种是丰富的,但较大部分物种是脆弱的;乔木层植物物种多样性指数与林下木本植物物种多样性指数相关显著,与草本植物物种多样性指数相关不显著,乔木层物种多样性指数小于林下植物物种多样性指数;木本植物物种多样性指数,竹阔混交林>竹针混交林>毛竹纯林,粗放经营竹林>中等集约经营竹林>集约经营竹林;林下草本植物物种多样性指数,竹针混交林>毛竹纯林>竹阔混交林,中等集约经营竹林>粗放经营竹林>集约经营竹林;竹阔混交林向毛竹纯林转型时,林下木本植物部分丧失,而草本植物将可能增加,也可能减少。
[期刊] 林业科学研究  [作者] 王彦辉  刘永敏  
通过分析江西省大岗山毛竹林水文学过程,对降水及其在系统内的分配量和季节变化进行研究。结果表明:毛竹林内穿透雨和树干茎流随降雨量的增加而增大,冠层截留与降雨量呈指数关系,年平均截留率为11.1%,树干茎流率为4.4%。毛竹根系对土壤物理性质影响较大,0~60cm土层的总孔隙度为71.7%,林地稳渗率达8.28mm/min。该小流域年径流系数为54.8%,地表径流仅占0.8%,壤中流占15.0%,地下径流占39.0%,显示出毛竹林地较好的涵养水源功能。
[期刊] 林业科学研究  [作者] 范少辉  刘广路  官凤英  邓旺华  肖复明  吴继林  
以福建省永安市不同管护类型的毛竹林为研究对象,对毛竹林Ⅰ(挖笋+劈草)、Ⅱ(挖笋+劈草+专用肥)和Ⅲ(挖笋+劈草+专用肥+灌水)土壤的持水能力和渗透性能进行了研究。结果表明:管护类型对毛竹林土壤的持水能力有显著影响,林分Ⅱ60 cm土层最大持水能力为3 498.33 t.hm-2、林分Ⅲ为3 333.33 t.hm-2,林分Ⅰ为3 254.00 t.hm-2;林分Ⅰ60 cm土层毛管持水能力为2 806.67 t.hm-2,林分Ⅲ为2 728.0 t.hm-2,林分Ⅱ为2 638.330 t.hm-2;与土壤渗透性密切相关的土层非毛管持水能力的排列顺序为Ⅱ>Ⅲ>Ⅰ,分别为860.00、605....
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