抚育间伐和修枝对华北落叶松人工林土壤质量影响的研究

来源 :北京林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangma2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
华北落叶松(Larix principis-rupprechtii)是我国华北地区(特别是塞罕坝地区)蓄积量最大、分布最广的重要造林树种,因其生长旺盛、干形材质优良、强适应性且寿命长,在水源涵养、水土保持以及风沙防治等方面更是发挥着至关重要的作用。本研究以河北省塞罕坝机械林场阴河分场的华北落叶松(林龄:26a、30a、46a)为对象,分别设置5种间伐强度和3种修枝强度,探讨不同抚育措施对林下土壤的影响,主要结论有:(1)抚育处理后华北落叶松人工林的土壤物理性质变化不尽相同。就总体趋势而言,土壤含水量、容重、毛管孔隙度、毛管持水量与对照相比均有所升高。随着土层加深,土壤容重增大,土壤含水量、毛管持水量降低,毛管孔隙度先增后减,不同土层间差异显著。不同间伐强度以中度间伐最为明显。(2)抚育处理后华北落叶松人工林的土壤化学性质的变化不一,整体而言,较之对照,p H值和速效磷含量减小,有机质含量升高。随着土层加深,p H值增大,有机质含量降低,速效磷先减小后增大,且不同土层间差异显著(P<0.05)。(3)抚育处理下华北落叶松人工林的土壤微生物数量复杂多变。大体上,细菌、真菌、放线菌数量较对照组有所增大,不同处理间差异显著,特别是46a在偏重度间伐且轻度修枝后,细菌、放线菌数量分别高出对照45.72%、17.01%。(4)总的来说,不管是对照还是抚育处理后的土壤容重、毛管孔隙度、毛管持水量均表现为2011年>2019年,其中26a的T2(46.44%)、46a的T1(43.31%)较2011年对应的毛管持水量有所升高。(5)不同林龄的土壤理化性质及微生物数量的比较。30a的土壤p H值、土壤容重、土壤含水量及有机质含量最大,分别为6.28、0.990、21.07%、51.0419 g/kg;而毛管持水量和毛管孔隙度26a>30a>46a;26a的土壤速效磷含量最高9.5757mg/kg。细菌、真菌、放线菌分别在26a(50.10×10~5个/g)、30a(16.84×10~4个/g)、46a(10.49×10~5个/g)数量最多。总体而言,30a的土壤质量最优,抚育效果最佳,26a次之。(6)采用主成分分析法,对于26a和30a综合得分最高的分别是T4P1(重度间伐且中度修枝)、T0P2(重度修枝但不间伐)。与对照相比抚育后土壤质量有所改善,并且随着间伐强度的增大而减弱,随着修枝强度的增大而增大。46a的T3P0(偏重度间伐但不进行修枝)得分最高,其次是T4P2(重度间伐且重度修枝)。整体来讲,偏重度间伐>重度间伐>对照>偏轻度间伐>偏中度间伐。
其他文献
全球自然和耕作土壤所排放的氧化亚氮(N2O)约占全球N2O排放量的70%,硝化和反硝化作用是产生N2O的主要过程,羟胺(NH2OH)作为硝化过程的中间产物,是形成N2O的重要参与者。因其检测
目的:观察推拿结合针刺调治学龄期单纯性肥胖的临床疗效,为学龄期儿童单纯性肥胖提供治疗方法。方法:将符合纳入标准的60例学龄期单纯性肥胖儿童按照随机数字表法随机分为2组
为应对能源危机及使用传统化石燃料所带来的环境污染等问题,掺氢燃料作为一种清洁的可替代能源逐渐吸引了国内外众多学者的广泛关注,而氢能使用的安全问题是氢气技术应用的关
东北地区的温带森林是我国重要的森林类型之一,受全球气候变化及人类活动的干扰,东北温带森林的可持续发展受到威胁。本研究通过对吉林蛟河阔叶红松林的调查和室内数据的处理
聚变能将是未来人类社会重要能源之一,第一壁材料是聚变堆建造的核心材料。第一壁材料直面聚变反应,服役环境十分恶劣。钨因其高温强度高、熔点高、导热系数高、溅射阈值高、与氚无反应、腐蚀速率低等特点被选为第一壁候选材料之一,但是室温脆性问题严重限制了其在热冲击环境下的使用。本文为改善面向等离子体钨材料的脆性问题,主要从烧结工艺以及复合强化两方面进行研究。为了得到细晶结构的钨粉烧结材料,达到细晶强化的目的,
Fe-Cr合金由于其优异的综合性能被称为最具发展潜力的固体氧化物燃料电池(SOFC)连接体材料。然而,Fe-Cr合金连接体在长期工作(600800℃)过程中存在表面氧化膜增长引起的电阻增加,Cr挥发引起的阴极“Cr中毒”和抗氧化性能变差等问题。在Fe-Cr合金表面制备尖晶石涂层成为解决上述问题最高效的方法之一。在诸多尖晶石涂层中,Cu-Mn尖晶石涂层与连接体热膨胀系数匹配,具有较好的导电性和阻止C
非均相体系驱油在国内外油田都有成功案例,这项技术也已经成熟。但在非均质油藏条件下,水驱后含水率上升过快这一问题上不同非均相体系具有不同的控水增油机理和效果。因此在
我国对石油能源的需求日益增长,而石油勘探的难度不断增加,进一步提高已开发油田的原油采收率日益重要。泡沫驱油技术是具有调剖和驱油双重作用机制的一种发展前景很好的三次
近年来,随着应用需求的不断拓展,非平衡放电等离子体成为了各个工程技术领域的研究热点。作为最重要的合成氨手段,传统的工业合成氨占全球能量总消耗率的百分之一。传统工业合成氨能量利用率低的主要原因在于反应所需的活化能高,从而影响了化学反应过程以及氨的合成。在非平衡等离子体固氮体系中,等离子体放电对反应过程起到了降低活化能、加快反应速率的作用,并且非平衡等离子体合成氨可以改善传统合成氨苛刻的反应条件,使反
随着工业生产的快速发展,给人们带来诸多便利的同时,也向大气中不断排放工业废气。例如,一氧化碳、二氧化氮、硫化氢等有毒有害气体。硫化氢作为一种重要的化学化工原料,在石