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1杉木林套种闽粤栲林分特性及其涵养水源功能显示文摘为培育杉木大径材,营建杉木与闽粤栲异龄复层林,探索杉木林内套种闽粤栲的林分特性及其涵养水源功能,以杉木林套种闽粤栲为研究对象,以杉木纯林、闽粤栲纯林为对照。对套种林的林分结构、生物量、林木生长、土壤物理化学性质等展开分析测定。结果表明,套种林内林木生长良好,生长量得到提高,林分的土壤肥力得以改善,林分生物多样性及涵养水源功能得到加强,杉木林间伐最佳保留密度是600株·hm^(-2)。得出杉木林下套种闽粤栲的特性及其高效培育技术,为培育杉木大径材及营建针阔异龄复层林提供科学依据。洪宜聪 2017西北林学院学报2017,32,3:44
2不同林龄兴安落叶松枯落物及土壤水文效应研究显示文摘林地植被和枯枝落叶层共同发挥着森林生态系统所特有的水文生态功能。对大兴安岭兴安落叶松(Larix gmelinii(Rupr.)Kuzen.)中龄林、近熟林、成熟林、过熟林四种林下枯落物及土壤进行野外实地取样和室内样品处理进行分析,结果表明:兴安落叶松林下枯落物层表现为随林龄增加总存储量增加,变化在18.02~21.65 t·hm^-2,半分解层的存储量为未分解层的4.8~5.9倍,其中近熟林枯落物半分解层蓄积量所占比例最大为85.3%。不同林龄枯落物最大持水量和最大持水率均表现为半分解层大于未分解层,且以过熟林最大。最大持水量为过熟林〉近熟林〉成熟林〉中龄林,变动在40.13~75.60 t·hm^-2之间,最大持水率为过熟林〉近熟林〉中龄林〉成熟林,变动在5.94%~7.93%之间。不同林龄枯落物有效拦蓄率差异很大,变化在30.18%~422.98%,林龄越大,分解程度越大,有效拦蓄越强,总体未分解层均小于半分解层。有效拦蓄能力也有差异,过熟林表现为最强,总有效拦蓄量达70.57 t·hm^-2,相当于拦蓄7.26 mm的降雨,不论从最大持水量、最大持水率还是有效拦蓄量过熟林一致表现为最强。不同林龄枯落物持水过程,在浸泡0.5 h内吸水速率最大,4 h之后减小,8 h时持水量基本达稳定,在整个持水过程中半分解层持水能力均高于未分解层。不同林龄土壤透水性、通气性均比较好。10~20 cm土层表现为随林龄增加而减小,变化在0.48~0.88 g·cm^-3;20~40 cm土层则表现为随林龄增加而增加,变化在1.03~1.41 g·cm^-3之间;各层土壤毛管孔隙度均表现为中龄林〉近熟林〉成熟林〉过熟林。各土层持水性能无论是毛管持水量、最小持水量还是最大持水量都表现为中龄林最大,随林龄增加而减小的趋势,并且持水能力浅层均较深层的大。中龄林在10~20 cm土层分别达是162.16、122.07和213.00 t·hm^-2,20~40 cm土层分别达是77.22、58.13和86.43 t·hm^-2;过熟林在10~20 cm土层为100.36、68.43和156.98 t·hm^-2,20~40 cm土层只有31.09、24.26和37.83 t·hm^-2,不同林龄各层土壤质量含水量、体积含水量也表现出相同的变化规律。该研究可为制定科学合理有效的经营管理方式和砍伐措施提供理论依据。王美莲 王飞 姚晓娟 张秋良 2015生态环境学报2015,24,6:32
3浑河上游水源地不同林型水源涵养功能分析显示文摘为定量评价浑河上游水源地保护区内不同林型的水源涵养功能,对浑河上游5种林型(阔叶混交林、红松人工林、落叶松人工林、阔叶红松混交林和阔叶落叶松混交林)林下枯落物的现存量、持水能力、有效拦蓄量和土层的物理性质、土壤入渗性能等开展研究,并采用综合评价法对不同林型的水源涵养功能进行评价.结果表明:不同林型枯落物现存量为16.10~37.70 t/hm2,有效拦蓄量为36.31~83.39 t/hm2;针阔混交林枯落物有效拦蓄量高于阔叶混交林、人工针叶林,针阔混交林的半分解枯落物现存量及持水量(持水率)所占比例明显高于人工针叶林、阔叶混交林,枯落物未分解层和半分解层持水量与浸泡时间关系符合对数函数方程W=Aln t+B;土壤入渗速率随着土层深度的增加而逐渐减小,各层土壤入渗速率和时间关系符合幂函数方程F=at-b;针阔混交林的土壤非毛管孔隙度、总孔隙度、非毛管蓄水量均高于阔叶混交林、人工针叶林;针阔混交林的总蓄水量(枯落物有效拦蓄量与土壤非毛管蓄水量)最高(1 025.28~1 341.59 t/hm2),其次是阔叶混交林(823.36 t/hm2),人工针叶林最低(422.41~609.06 t/hm2).综上所述,浑河上游水源地保护区内针阔混交林具有较好的涵养水源能力,建议在水源涵养林培育过程中将针阔混交林作为培育目标林分,并采取适当的结构调控措施,将现有人工针叶水源涵养林调整为针阔混交林,以充分发挥森林的水源涵养功能.王利 于立忠 张金鑫 刘利芳 杜建平 高尚林 张文儒 2015水土保持学报2015,29,3:32
4闽楠人工林土壤肥力及其涵养水源功能显示文摘为了提高华南人工林生态功能,解决针叶树连栽及林分树种组成不合理所带来的综合症,为培育具有较高生态功能的人工阔叶林提供技术支持。以闽楠(Phoebe bournei)人工林和杉木(Cunninghamia lanceolata)人工林为研究对象,分析了2类人工林的生物量、土壤理化性质、林分持水总量和涵养水源性能。结果表明:与杉木人工林相比,0洪宜聪 王启其 黄健韬 孟庆银 邱明镜 王雨水 乐发钱 2019东北林业大学学报2019,47,3:30
5杉木闽粤栲异龄复层林的土壤肥力及其涵养水源功能显示文摘以福建省沙县高砂林场的重点生态区位杉木林为研究对象,研究了450、600、750、900株·hm^(-2)4个间伐保留密度下栽植闽粤栲,各处理林分的土壤物理化学性质、林分持水量及涵养水源功能。结果表明:与套种前和对照杉木纯林相比,异龄复层林土壤深度(h)00.25 mm的水稳性团聚体含量分别提高了19.03%和12.69%;结构体破坏率分别下降了21.52%和11.61%;总孔隙度分别提高了6.57%和4.95%。与套种前相比,0洪宜聪 2017东北林业大学学报2017,45,11:24
6不同林龄杉木人工林细根生物量及分布特征显示文摘为了研究杉木人工林地下细根的碳分配及其随年龄变化规律,于 2014 年 4 月用土壤钻法对湖南省会同县杉木人工林三个不同林龄(7 年生、17 年生和 25 年生)细根生物量变化、垂直分布进行了研究。结果表明:杉木人工林 0 ~ 60 cm 土层内杉木细根生物量随着年龄的增加表现出先增加后减少的趋势,7、17、25 年生杉木林细根生物量分别为 239.79 g·m^-2、271.90 g·m^-2和 191.60 g·m^-2,占杉木细根总生物量的 68.45%、56.39% 和68.64%。而林下植被层地下细根生物量随杉木林年龄的增大而减少,7 年、17 年和 25 年生杉木人工林林下植被层细根生物量为别为 207.20 g·m^-2,54.87 g·m^-2和 39.54 g·m^-2。不同林龄杉木林细根生物量随土层深度的增加而减少,其中 7 年生杉木人工林细根分布主要在表层;利用渐进累积方程分析表明,25 年生杉木人工林向土层深处生长比较明显。不同林龄活细根比根长和比表面积呈现随年龄增长而降低的趋势,组织密度则呈增大趋势。匡冬姣 雷丕锋 2015中南林业科技大学学报2015,35,6:18
7桂北地区不同密度杉木林枯落物与土壤水文效应显示文摘以桂北融水县贝江河林场杉木人工林为对象,采用野外实地观测与室内浸水法,研究了6种不同密度杉木林枯落物层和土壤层的水文效应。结果表明:(1)6种密度杉木林枯落物的厚度介于3.9~5.7 cm,蓄积量介于4.3~6.4 t/hm^2,枯落物厚度与蓄积量变化一致,从大到小依次为1755,1440,2025,2700,2325,975 plants/hm^2;(2)枯落物最大持水量为2.40~14.23 t/hm^2,最大拦蓄量为5.23~11.51 t/hm^2,有效拦蓄量为2.45~9.49 t/hm^2,且均以1755 t/hm^2最大;(3)在0-100 cm土层内,不同密度杉木林土壤容重介于1.19~1.28 g/cm 3,当林分密度为1755 plants/hm^2时容重最小;(4)6种不同密度杉木林土壤的最大持水量和有效持水量均以1755 plants/hm^2最大,且最大持水量远大于有效持水量;(5)枯落物及其各分解层的持水量与浸水时间呈明显对数关系(R 2>0.96),吸水速率与浸泡时间呈幂函数关系(R 2>0.92)。综上得出,林分密度在1755 plants/hm^2左右时,杉木林能更好地发挥水源涵养功能。林立文 邓羽松 李佩琦 杨钙仁 蒋代华 黄智刚 雷震 2020水土保持学报2020,34,5:18
8杉木取代阔叶林后林下水源涵养功能差异评价显示文摘为研究杉木人工林取代常绿落叶阔叶混交林后土壤水源涵养能力的变化,采用室内浸水法和环刀法分别研究杉木纯林和常绿落叶阔叶混交林的枯落物与土壤的持水特性。结果表明:(1)枯落物平均蓄积量表现为常绿落叶阔叶混交林(3.42 t/hm^2)>杉木纯林(3.12 t/hm^2),枯落物平均厚度表现为杉木纯林(9.17 cm)>常绿落叶阔叶混交林(5.42 cm)。(2)最大持水量表现为常绿落叶阔叶混交林(6.23 t/hm^2)>杉木纯林(5.57 t/hm^2),最大持水率也表现出相同的规律,即常绿落叶阔叶混交林(184.40%)>杉木纯林(179.50%);有效拦蓄量表现为常绿落叶阔叶混交林(4.48 t/hm^2)>杉木纯林(4.13 t/hm^2),最大拦蓄量表现为常绿落叶阔叶混交林(5.41 t/hm^2)>杉木纯林(4.97 t/hm^2)。(3)枯落物层的吸水量与浸水时间符合对数函数Q=aln(t)+b,而吸水速率与浸水时间符合指数函数V=at^b,常绿落叶阔叶混交林的蓄水能力强于杉木纯林。(4)土壤水分最大吸持贮水量表现为常绿落叶阔叶混交林(43.58 mm)>杉木纯林(41.88 mm),可以看出常绿落叶阔叶混交林内的土壤可以更好地为植被提供良好的水分供其生长;土壤水分最大滞留贮存量表现为常绿落叶阔叶混交林(8.20 mm)<杉木纯林(10.22 mm),即杉木纯林内的土壤具有更好的涵养水源能力。从枯落物最大持水量、有效拦蓄量以及土壤毛管孔隙度、非毛管孔隙度等多个因素的计算综合推断可知,杉木人工林水源涵养能力优于常绿落叶阔叶混交林。陈琦 刘苑秋 刘士余 潘俊 曹雯 牛杰慧 白天军 邓文平 2019水土保持学报2019,33,2:17
9土壤养分与杉木生长的相关性研究显示文摘为了解土壤养分对杉木生长的影响,利用主成分回归的方法,研究福建将乐林场54个样点6种土壤养分与杉木生长的相关性。结果表明,1)土壤养分中,全磷(108.57%)的含量为0.26~8.10g/kg为强变异性,其他土壤养分、杉木生物量、平均胸径、平均高均为中等变异性。2)土壤养分与杉木各生长指标均存在相关性,甚至有机质、全氮与杉木生物量、平均胸径、平均高均及显著正相关。土壤养分之间,有机质和全氮、全氮与速效钾极显著正相关,有机质与速效磷、速效钾显著正相关,存在明显的增效作用。3)得出土壤养分与杉木生物量、平均胸径、平均高的回归方程,说明有机质、全氮、速效钾、全钾对杉木生长影响较大,且依次递减,有机质影响作用略大于全氮。刘素真 孙玉军 2015西北林学院学报2015,30,5:14
10粤北不同林龄杉木人工林下土壤层及枯落物层持水能力研究显示文摘【目的】为了研究粤北地区不同林龄杉木人工林土壤层及枯落物层水源涵养能力情况,并对粤北杉木人工林质量提升和生态改善提供依据。【方法】以广东韶关市3个林场中的杉木幼龄林(7~8年)、中龄林(16~18年)、近熟林(23~25年)为试验对象,采用环刀浸泡法和室内浸泡法对其林下土壤及枯落物持水能力进行比较。【结果】0~30 cm土层土壤容重大小表现为幼龄林(1.22 g/cm^3)>中龄林(1.17 g/cm^3)>近熟林(1.14 g/cm^3),毛管孔隙度大小表现为幼龄林(39.66%)>中龄林(34.04%)>近熟林(32.93%),土壤有效持水量大小表现为幼龄林(650.70 t/hm^2)>近熟林(627.60 t/hm^2)>中龄林(619.78 t/hm^2),但差异均不显著。枯落物有效拦蓄量大小为中龄林(11.01 t/hm^2)>近熟林(10.95 t/hm^2)>幼龄林(4.04 t/hm^2),且中龄林显著高于幼龄林。回归分析表明枯落物在浸水0.5 h内吸水速率最大,其后迅速降低,至12 h时持水量达到稳定;枯落物持水量与浸泡时间成对数关系(R^2> 0.92),其吸水速率与浸泡时间成幂函数关系(R^2> 0.97),且吸水速率均表现为近熟林>中龄林>幼龄林。【结论】不同林龄杉木人工林土壤层持水能力表现为幼龄林>近熟林>中龄林,枯落物层持水能力表现为近熟林>中龄林>幼龄林。邓厚银 晏姝 王润辉 胡德活 郑会全 韦如萍 梁机 2019广东农业科学2019,46,2:7
11湖南会同不同林分类型杉木人工林凋落物水文效应显示文摘[目的]以我国亚热带不同林分类型杉木人工林为研究对象,分析比较其凋落物层生态水文效应的差异,为杉木人工林林下生态管理和生态系统服务评估提供科学依据。[方法]采用野外调查和室内浸提试验相结合的方法,对湖南会同3种不同类型杉木人工林(杉木纯林、杉木-樟树混交林、杉木-桤木混交林)的各分解层凋落物储量、吸持水特性以及有效拦蓄能力进行测定分析。[结果](1)不同林分类型杉木人工林凋落物现存量在7.94~8.88 t·hm^(-2),杉木-桤木混交林>杉木-樟树混交林>杉木纯林,半分解层现存量占总现存量的比例高于未分解层;(2)杉木人工林凋落物在浸水0~4 h内吸水速率增加较快,4~10 h内持水量增加速率减缓,并逐渐趋于饱和;最大持水率和最大持水量表现为半分解层大于未分解层,针阔混交林各分解层凋落物最大持水率和最大持水量高于杉木纯林;(3)3种类型杉木人工林最大拦蓄率变化范围为152.33%~229.55%,最大拦蓄量和有效拦蓄量分别在12.62~17.94 t·hm^(-2)和10.26~14.75 t·hm^(-2),且均为杉木-樟树混交林和杉木-桤木混交林显著高于杉木纯林(P<0.05)。[结论]湖南会同不同林分类型杉木人工林的水文效应存在一定差异,杉木-樟树混交林和杉木-桤木混交林的水文功能优于杉木纯林,建议今后该地区杉木人工林经营管理和植被恢复中优先考虑杉木与阔叶树种混交的模式。张瑛 徐庆 高德强 隋明浈 张蓓蓓 任冉冉 左海军 汪思龙 2021林业科学研究2021,34,6:5
12不同林龄杉木人工林凋落物持水特性研究显示文摘结合取样法与浸泡法,对湖南会同不同林龄杉木(Cunninghamia lanceolata)人工林凋落物现存量、凋落物(叶和枝)持水特性进行研究。结果表明,凋落物现存量表现为成熟林(2.72 t/hm^2)>近熟林(2.36 t/hm^2)>中龄林(1.26 t/hm^2)。叶凋落物最大持水量表现为成熟林(5.50 t/hm^2)>近熟林(4.49 t/hm^2)>中龄林(2.20 t/hm^2);枝凋落物最大持水量表现为近熟林(1.20 t/hm^2)>成熟林(1.09 t/hm^2)>中龄林(0.27 t/hm^2)。叶凋落物最大持水率表现为中龄林(241.37%)>近熟林(224.80%)>成熟林(208.17%);枝凋落物最大持水率表现为成熟林(148.63%)>近熟林(107.37%)>中龄林(81.80%)。叶凋落物最大吸水速率表现为中龄林(3.54 g·g^-1·h^-1)>近熟林(3.06 g·g^-1·h^-1)>成熟林(2.79 g·g^-1·h^-1);枝凋落物最大吸水速率表现为近熟林(1.92 g·g^-1·h^-1)>成熟林(1.74 g·g^-1·h^-1)>中龄林(1.44 g·g^-1·h^-1)。叶、枝凋落物持水量和持水率与浸泡时间呈对数关系,吸水速率与浸泡时间呈幂函数关系,叶凋落物的持水量与持水率均明显高于枝凋落物,其在持水能力方面起主要作用。研究结果可为评价我国南方杉木人工林水土保持功能与可持续经营提供科学依据。夏璟钰 王雯颖 蒋林君 钟翔 刘龙 徐传洪 欧阳帅 2019广西林业科学2019,48,4:4
13杉木人工林健康评价研究——以福建将乐林场为例显示文摘利用层次分析法构建一套能客观评价杉木人工林经营周期森林健康的评价指标体系,以福建省将乐林场杉木人工林为例,分别评价1996年和2007年杉木人工林健康状况,分析10a动态变化。结果表明,2期整体评价结果均为健康水平,10a间,幼龄林的健康水平有所下降,且2期评价结果均为亚健康,中龄林健康水平从亚健康上升到健康,近、成过熟林的健康状况均有所上升,且2期结果均为健康水平。1996年各龄组健康水平排序为:近熟林>成、过熟林>中龄林>幼龄林,2007年各龄组健康水平排序为:中龄林>成、过熟林>近熟林>幼龄林,评价结果符合实际,为杉木人工林健康评价提供了科学方法。汪晶 罗梅 郑小贤 2014西北林学院学报2014,29,6:4
14杉木闽粤栲异龄复层混交林涵养水源功能显示文摘为揭示杉木闽粤栲异龄复层混交林涵养水源功能,2017年在福建沙县对4种保留密度的杉木闽粤栲异龄复层混交林的林分持水量、土壤物理性质和涵养水源功能进行研究。结果表明:与栽植前、杉木纯林相比,各异龄复层林土壤的0~20 cm土层,土壤密度分别下降8.86%、7.78%以上,土壤结构体破坏率分别下降15.12%、11.30%以上,>0.25 mm水稳性团聚体含量分别提高12.55%、9.38%以上,非毛管孔隙度分别提高14.87%、10.76%以上,毛管孔隙度分别提高15.32%、11.68%以上,总孔隙度分别提高15.25%、11.53%以上;20~40 cm土层土壤的上述各项指标均表现出相同变化规律。与对照杉木纯林相比,林分总持水量增加218.312 t·hm-2以上,提高14.68%以上;初渗速度增加13.29%以上,稳渗速度增加14.16%以上,地表径流系数降幅达10.34%以上。说明在杉木林中引入闽粤栲显著改善土壤的物理性质,提升林分的涵养水源功能。黄健韬 2019福建林业科技2019,46,2:2
15森林对水源的涵养研究进展显示文摘水源涵养功能是森林生态系统服务功能的重要组成之一,阐明森林对水源涵养的过程与机理,对于明确森林的水源涵养功能,科学合理地培育水源涵养林具有重要意义。本文分别从林冠层、枯落物层、土壤层等三个层次,分析了森林的水文特征与水文过程,并进一步剖析森林蒸发散与森林植被对水质的影响,旨在为进一步科学评价的森林水源涵养功能,寻找水源涵养过程的规律,以期为森林生态环境的建设和保护提供科学依据。姬少玲 2017防护林科技2017,30,7:1
16杉木闽粤栲混交林土壤肥力及其水源涵养功能显示文摘为明确杉木(Cunninghamia lanceolata)闽粤栲(Castanopsis fissa)混交林土壤肥力和水源涵养能力,以杉木+闽粤栲混交林和杉木纯林为研究对象,分析了林分土壤理化性质、生物量、持水量和渗透性能等。结果表明:与杉木纯林相比,混交林的植被层生物量、乔木层生物量、枯落物层现存量分别提高36.62%、19.57%和36.92%,0~<20 cm土层全磷、全氮和有机质的质量分数分别提高31.74%、29.66%和45.23%,速效钾、速效磷和水解氮的质量分数分别提高21.23%、33.33%和30.17%,0~<40 cm土层的持水量提高了17.79%,初渗速率、稳渗速率分别提高了20.93%和25.78%,林分总持水量提高了18.37%。杉木+闽粤栲混交林显著改善了林分的土壤肥力,土壤的入渗能力和抗蚀性等各项保水固土指标得到显著提升,林分涵养水源功能得以增强。陈爱平 2023防护林科技2023,,4:0
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