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相似文献
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1.
通过测定和计算毛乌素沙地南缘补连塔采煤塌陷区和非塌陷区风沙土春季解冻前后土壤含水量,研究土体冻结对采煤塌陷区风沙土含水量的影响.试验结果表明:在土体冻结及有积雪时,2005、2004年塌陷区质量含水量比对照区分别降低了4.3%和3.5%;土体解冻后,2005、2004年塌陷区容积含水量比对照区分别降低5.2%和6.2%.说明土壤冻结与积雪有利于缓解采煤塌陷区水分亏缺.  相似文献   

2.
从水土流失的角度出发,对碾子山段金长城不同坡面的土壤水分进行了研究,以期为金长城的生态保护、环境管理与决策提供科学依据。研究结果表明:金长坡的坡面土壤在同一种土地利用方式下,纵向上随着土层深度的增加土壤容重的差异均不显著;不同土地利用类型是坡面土壤水分变异的重要影响因素;研究区周围土地利用结构是影响金长城不同坡面的土壤容重的关键因素之一;金长城坡面在单一土地利用结构下各坡位土壤容重有差异性,但也只有坡中与坡脚土壤容重差异显著。所以在坡面冶理和保护中更多的要注意人为干扰,合理设计旅游资源,减少耕地,加强周边防护林带的保护。  相似文献   

3.
生物覆盖对山地杨树人工林土壤容重及稳定性影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对山地土壤进行不同重量的生物覆盖以研究杨树人工林土壤容重的变化及其稳定性。结果表明:随着生物覆盖量增加,不同深度的土壤容重均呈减小趋势,覆盖量7.5kg/m^2下的土壤上、下层容重最小,分剐比对照减小12.52%和5.34%;土壤容重随时间呈S型变化趋势,覆盖量的大小不影响峰值出现的次数,但影响峰值出现的时间和幅度;随着生物覆盖量增加,土壤容重的稳定性在土壤上、下层均呈减小的趋势,且土壤上层稳定性较好;生物覆盖的次数也影响不同深度的土壤容重。  相似文献   

4.
选择祁连山自然保护区西水林区高海拔牧坡草地为研究对象,通过典型坡面设置样地和剖面取样及室内测定分析,对其土壤理化性质进行了分析。研究结果表明:(1)随坡位的降低,0~60 cm土壤质量含水量均值是不断减小的,土壤容重和孔隙度均值变化不明显。在不同土层上,随土层深度增加,质量含水量在上坡表现为其含量大小总体是不断增加的,在中坡和下坡上表现为其含量大小是不断减小的。(2)随坡位的降低,0~60 cm土壤有机碳和全氮含量均值是不断增加的,土壤全磷和全钾均表现为上坡和中坡的含量稍高于下坡。在不同土层上,随土层深度增加,有机碳和全氮含量均是不断减小的,土壤全磷和全钾含量变化不明显。(3)相关性分析表明,牧坡草地土壤全磷不受这些理化性质因子的影响,其他因子之间彼此相互影响的。另外牧坡草地钾素容易流失,有机质对全钾具有"稀释效应"。  相似文献   

5.
文章分3个不同坡位和3个土层深度对东莞林科园园内人工果林土壤容重、孔隙度、通气度、水分含量等物理性质进行了研究。结果表明:园内人工果林上层土壤容重最小,土壤孔隙在不同的土壤层次之间和同一土壤层次不同坡位之间的大小变化规律不一致,土壤通气度随着土壤层次的加深逐渐降低,土壤水分在不同土壤层次之间和同一层次不同坡位之间的差异均不大。总体而言,土壤容重、土壤孔隙及土壤水分的差异主要体现在上土层;不同的坡位对人工果林的土壤物理性质影响较显著。  相似文献   

6.
榆神府矿区采煤塌陷地植被群落恢复演替特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
调查了榆神府煤矿区不同采煤塌陷年限下(1年、2年、5年、10年和未塌陷区)的植物群落变化特征,运用群落多样性指标及组成成分分析法,研究了采煤塌陷过程中对应的植物群落恢复过程。结果表明:采煤塌陷初期,区内植物种由多年生草本植物向一年生草本变化,而塌陷5年后多年生草本比例显著增加;采煤塌陷1~2年植被群落指标显著下降,并在塌陷2年达到最低,至塌陷10年后,塌陷区植被有所改善,但仍未恢复至未塌陷地群落水平。采煤塌陷后植物群落演替过程分析表明,塌陷区植被变化过程可总结为:群落衰退期(塌陷后1年)→恶化期(塌陷后2年)→恢复上升期(塌陷后5~10年)。  相似文献   

7.
对福建省三明市罗卜岩自然保护区不同坡位武夷桦林土壤有机碳变化特征及土壤物理性质进行研究。结果发现:坡位对武夷桦林表层土壤容重的影响达到显著水平;而对深层土壤未达到显著水平。坡位对表层土壤有机碳和全氮含量无显著影响,但显著影响深层土壤有机碳和全氮含量。武夷桦林不同坡位土壤容重均表现为随土层深度的增加而增加,而土壤有机质、全氮含量、C∶N随土层深度的增加而减少。土壤有机碳和全氮含量与容重表现出显著的负相关,表明容重的增加不利于土壤养分含量的累积;而土壤有机碳和全氮含量与毛管孔隙度呈现出显著的正相关。  相似文献   

8.
在全封条件下,通过不同年限、不同对象的封育进行调查和对比分析,得出土壤容重、土壤毛管孔隙度、植被盖度、生物量、土壤含水量、土壤渗透性和水文的变化与对照区相比均有较大变化:封育10 a的土壤容重和毛管孔隙度平均值分别为0.705 5、55.85,与对照差异显著,说明封育时间越长,植被恢复越快。随着植被盖度增加,土壤含水量在增加,改变了土质结构,水源涵养效果明显。  相似文献   

9.
该文以章古台沙地不同固沙植被群落为研究对象,以流动沙地为对照,研究了在不同固沙地植被群落发展过程中,土壤的容重、孔隙度、持水量、透水性、养分等理化性质的变化。结果表明:经过人工固定后,土壤具有明显的结皮层(Ac)和腐殖质层(A),土壤的水分物理性质得到较好的改善,容重变小、孔隙度增大、土壤持水性和渗透性能均有所提高。此外,改善的程度一般灌木固沙区较乔木区好,阔叶林、针阔混交比针叶林好,表层好于下层。有机质、全N等养分有很大的提高,全P、全K却有不同程度的下降趋势。  相似文献   

10.
选择黑龙江省中西部典型土壤类型作为研究对象,通过对土壤水分入渗率的测定,各典型土壤类型入渗特征及影响因素进行分析,结果表明:该区域土壤水分入渗率总体表现由大到小依次为风沙土、黑钙土、黑土。土类类型决定了土壤入渗率的级别;森林植被能减少土壤容重,增大土壤孔隙度和贮水量,进而增加土壤入渗能力;坡位对稳渗率的影响表现为由坡上部到坡下部稳渗率逐渐提高;土壤含水率与初始入渗率和稳渗时间呈负相关。  相似文献   

11.
郑春吉  邓煜辉 《森林工程》2003,19(3):53-53,55
本文分析了超载运输造成无基层泥路沉陷发生发展过程、分布情况和各相关因素,并对路基沉陷的防治措施提出了看法。  相似文献   

12.
吕影 《绿色科技》2014,(7):222-223
对张集矿采煤沉陷区的现状进行了调查,指出了沉陷区及其流域存在着水质污染、富营养化、农药残留、毁林开荒、水土流失、崩岸严重、水生生态环境恶化等诸多问题,提出了生态修复、生态重建等对策,以改善采煤沉陷区的环境质量。  相似文献   

13.
以内蒙古伊金霍洛旗东部水蚀沟壑地带矿区为研究对象,分析5种不同土地利用方式以及矿区不同复垦年限对土壤理化性质的影响。结果表明,废弃农用地和公路附近裸露地沙粒含量高于其他利用方式,土壤沙质特征明显。受施肥等人为因素的影响,农用地在土壤粒级组成、持水性能、有机质和全N、全P、全K含量等方面都具有较好的特性,与原生景观草地相比,农用地中的有效P和速效K含量减少了50%。公路附近裸露地的有机质、有效P和速效K养分含量显著高于其他土地。不同复垦年限的煤矿复垦土地土壤养分含量都较低,表明单纯使用自然恢复的方法很难恢复土壤的性状。  相似文献   

14.
Simultaneous measurements of vertical accretion from artificial soilmarker horizons and soil elevation change from sedimentation-erosion table(SET) plots were used to evaluate the processes related to soil building infringe, basin, and overwash mangrove forests located in a low-energy lagoonwhich receives minor inputs of terrigenous sediments. Vertical accretionmeasures reflect the contribution of surficial sedimentation (sedimentdeposition and surface root growth). Measures of elevation change reflectnot only the contributions of vertical accretion but also those ofsubsurface processes such as compaction, decomposition and shrink-swell. Thetwo measures were used to calculate amounts of shallow subsidence (accretionminus elevation change) in each mangrove forest. The three forest typesrepresent different accretionary environments. The basin forest was locatedbehind a natural berm. Hydroperiod here was controlled primarily by rainfallrather than tidal exchange, although the basin flooded during extreme tidalevents. Soil accretion here occurred primarily by autochthonous organicmatter inputs, and elevation was controlled by accretion and shrink-swell ofthe substrate apparently related to cycles of flooding-drying and/or rootgrowth-decomposition. This hydrologically-restricted forest did notexperience an accretion or elevation deficit relative to sea-level rise. Thetidally dominated fringe and overwash island forests accreted throughmineral sediment inputs bound in place by plant roots. Filamentous turfalgae played an important role in stabilizing loose muds in the fringeforest where erosion was prevalent. Elevation in these high-energyenvironments was controlled not only by accretion but also by erosion and/orshallow subsidence. The rate of shallow subsidence was consistently3–4 mm y–1 in the fringe and overwash island forests butwas negligible in the basin forest. Hence, the vertical development ofmangrove soils was influenced by both surface and subsurface processes andthe processes controlling soil elevation differed among forest types.The mangrove ecosystem at Rookery Bay has remained stable as sea levelhas risen during the past 70 years. Yet, lead-210 accretion data suggest asubstantial accretion deficit has occurred in the past century (accretionwas 10–20 cm < sea-level rise from 1930 to 1990) in the fringe andisland forests at Rookery Bay. In contrast, our measures of elevation changemostly equalled the estimates of sea-level rise and our short term estimatesof vertial accretion exceeded the estimates by the amount of shallowsubsidence. These data suggest that (1) vertical accretion in this system isdriven by local sea-level rise and shallow subsidence, and (2) the mangroveforests are mostly keeping pace with sea-level rise. Thus, the vulnerabilityof this mangrove ecosystem to sea-level rise is best described in terms ofan elevation deficit (elevation change minus sea-level rise) based on annualmeasures rather than an accretion deficit (accretion minus sea-level rise)based on decadal measures.  相似文献   

15.
为探明土壤容重空间变异特征及其采样间距,以杉木成熟林为研究对象,选取100 m×100 m区域,利用网格法(10 m×10 m)设置样地共计100个,采用经典统计学与地统计学方法分析研究区内不同土壤深度(0~20、20~40 cm)土壤容重的空间异质性,并进行再采样探寻该尺度下最佳采样间距及采样数,旨在减少土壤容重采样人力和物力的消耗。结果表明:土壤容重及其变异系数随土层增加而增加,中等变异,0~20、20~40 cm最佳模型分别为指数模型、球状模型,空间分布呈斑块状,属中等空间自相关;采样间距增大会导致采样数呈"减小-稳定-极限"的变化趋势,变异系数变化虽不大,却能获得更为真实的土壤容重变异系数,20 m×20 m采样间距以下空间自相关性变化程度、拟合效果、块金值等参数较好,小尺度(100 m×100 m)空间变异分析时,采样间距20 m×20 m、采样点布设25个,既能满足Kriging插值精度,又能节省人力和物力。  相似文献   

16.
【目的】比较秦岭辛家山林场云杉和红桦天然林土壤有机碳密度的估算结果,检验新方法通过扣除根系体积而提高的估算精度。【方法】分别估算矿质土层(表土层、心土层和底土层)和有机土层(凋落物的未/半分解层和完全分解层)的有机碳密度。在现有方法的基础上通过扣除林木根系体积含量来提高矿质土层有机碳密度的估算精度。各层林木根系体积含量的估算方法为:首先,使用前人提出的回归方程估算出单株林木根系生物量,乘以林木生长密度得到单位面积林地的根系总生物量;其次,通过采集部分根系样品测定其生物量和体积,并计算出根系样本的密度以代表整体根系的密度;然后,通过单位面积林地的根系总生物量除以根系的密度计算出单位面积林地的根系总体积;最后,利用前人研究得出的根系沿深度的分布规律,将单位面积根系总体积分配到各土层,计算出根系体积含量。对有机土层有机碳密度的估算,使用林木平均地径估算林木根基部所占面积,将有机土层中含有的林木体积扣除。此外,由于有机土层的各组分分布极不均匀,本研究依据来源器官和物理形态对凋落物(有机土层)中的不同成分进行了细致的分组,分别测定各组分的有机碳密度。【结果】云杉林表土层、心土层和底土层的厚度分别为19.10、14.20和31.03 cm,红桦林则分别为18.57、15.13和28.13 cm;云杉林表土层、心土层和底土层的有机碳含量分别为(44.56±3.72)、(25.63±1.77)和(10.79±2.28)g ·kg^-1 ,红桦林的分别为(34.11±5.46)、(19.06±4.95)和(11.02±3.86)g·kg^-1;2种林分有机土层各组分有机碳含量差异显著(P<0.05),凋落物中枝条、根系、云杉球果和苔藓的有机碳含量均大于600 g·kg^-1 ,叶片次之,云杉林和红桦林分别为(458.90±46.81)和(420.72±55.66)g·kg^-1 ,其余难以分辨的细颗粒含量最低均小于300 g·kg^-1;在矿质土层,云杉林各层每公顷根系体积(及体积比例)分别为表土层66.81(3.5%)、心土层20.69(1.5%)以及底土层9.18(0.3%)m^3,红桦林则分别为50.57(2.7%)、31.75(2.1%)和17.22(0.6%)m^3;使用改进公式估算的云杉林矿质土层有机碳密度为16.58 kg ·m^-2 ,有机土层有机碳密度为4.26 kg ·m^-2 ,完全分解层和半分解层分别占84%和16%,矿质土层和有机土层有机碳密度分别较原方法降低2.13%和0.73%;使用改进公式估算的红桦林矿质土层有机碳密度为 14.06 kg ·m^-2 ,有机土层碳密度为3.49 kg ·m^-2 ,分解层和半分解层分别占90%和10%,矿质土层和有机土层有机碳密度分别较原方法降低1.61%和0.48%。【结论】去除根系体积含量后,云杉林与红桦林的土壤总有机碳密度估算值分别降低1.85%和1.39%,这意味着目前预测的林地土壤碳储量可能普遍偏高。  相似文献   

17.
经营密度对杨桦次生林土壤含水量及林分生长量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以东北商品林中杨桦次生林为对象,采用固定标准地连续、定位观测与临时标准地调查点面结合的方法,综合分析与评价了经营密度对林地土壤水分动态变化和林分生长量的影响。结果表明:同一经营密度的林分,不同土层深度的土壤含水量的变化趋势基本一致,均随土层深度的增加而减少;同一土层深度的土壤含水量随经营密度的减少而降低。单位面积山杨次生林和白桦次生林林分的胸径年生长量随经营密度增大而减少;林分蓄积量的变化规律却不同,不随经营密度增大而增加,亦不随经营密度增大而减小,而以中等经营密度值(0.7)最大。  相似文献   

18.
[目的]土壤密度是最基本的森林土壤水文物理性质参数,为了定量描述土壤密度随坡位的变化和影响因素,研究不同坡面土壤密度的空间异质性。[方法]在宁夏六盘山半湿润区香水河小流域,选择华北落叶松人工林和天然灌丛2个典型坡面,按坡位从上到下设置连续样地。2014年进行了森林土壤调查,在样地内掘土壤剖面,采用环刀法,分层测定土壤密度。[结果]在1 m深土层内,土壤密度(Y,g.cm-3)随土层(X,cm)加深呈线性增大,拟合关系式:华北落叶松坡面为Y1=0.755 5+0.007 7X(R2=0.99),天然灌丛坡面为Y2=0.919 5+0.004 7X(R2=0.98),其原因包括植被根系活动、土壤生物活动、砾石含量等的土层差异;在2个坡面上,0 100 cm土层平均土壤密度均有明显坡位差异,且2个坡面的沿坡整体变化趋势不相同,华北落叶松坡面从坡顶到坡脚是先逐渐增大,后趋于稳定;天然灌丛坡面从坡顶到坡脚是"增大-减小-增大"的趋势,不同土层土壤密度的坡面变化也各不相同。在华北落叶松林坡面引起土壤密度坡位差异的主要原因是海拔,而在天然灌丛坡面是植物生长状况;2个坡面的土壤密度平均值均出现在相对坡长的0.4 0.5处。坡面上各样地的平均土壤密度和坡面平均值的差值(Z,g.cm-3)随相对水平坡长(样地离开坡顶水平距离和整个坡面水平坡长的比)(X,m)变化的回归关系式分别为:华北落叶松坡面Z1=-0.139X2+0.25X-0.080 1(R2=0.93),天然灌丛坡面Z2=0.494 4X3-0.767 2X2+0.340 3X-0.040 5(R2=0.95)。[结论]华北落叶松林坡面和天然灌丛坡面的土壤密度都存在明显的坡位变化,但变化格局和主要影响因素不同。基于土壤密度坡面变化的拟合关系,可实现从特定坡位测定值推算坡面平均值的尺度转换。  相似文献   

19.
土壤有机碳在很大程度上影响着土壤结构的形成和稳定性,土壤的持水性能和植物营养的生物有效性以及土壤的缓冲性能和土壤生物多样性等。采用多重比较、相关分析等方法,研究了广东省内桉树、马尾松、杉木、阔叶混、针阔混5种主要林分下的土壤B层有机碳密度,结果表明:土壤B层有机碳密度的变化范围在2.06~291.64t/hm2之间,各林分类型B层有机碳密度的大小顺序为:阔叶混>桉树>杉木>针阔混>马尾松。并对土壤B层有机碳密度的主要影响因素进行了分析,为评价不同林分类型的碳汇功能提供参考。  相似文献   

20.
The hardness in soil was investigated in four forest areas in Indonesia after a crawler tractor passed over it several times. The hardness in soil, expressed by bulk density, was measured at various depth and various distances from the main track. Recovery of soil hardness was also examined. The bulk density increased markedly by the first and second pass of the tractor, but did not change after the fifth pass. The bulk density was highest just under the main and the log track, and decreased with an increase in distance from the track (0.5 to 1.5 m). The greatest increase in bulk density was observed at the depth of 0–5 cm. The soil hardness tended to show recovery within 9 years after logging, though not completely. Growth and root penetration of seedlingsShorea selanica decreased with the increase of soil hardness. We considered that the 2 tractor passes that caused bulk density of 1.3 g/cm3 is critical for the growth ofS. selanica’s seedling.  相似文献   

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