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干旱河谷交錯帶植被與土壤水分分布格局研究

發(fā)布時間:2016-12-20 22:18

  本文關(guān)鍵詞:黃土丘陵坡地土壤水分空間分布數(shù)學模型,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


《四川農(nóng)業(yè)大學》 2008年

岷江上游山地森林—干旱河谷交錯帶植被與土壤水分分布格局研究

游傳兵  

【摘要】: 本文以岷江上游理縣山地森林-干旱河谷交錯帶地區(qū)的植被和植被下的土壤為研究對象,根據(jù)海拔高度劃分為典型干旱河谷地段、交錯帶和山地森林段,并分別在每個地段分別選取代表性植被類型,對其進行植被調(diào)查和土壤取樣分析,進行土壤水分分布格局的研究,對不同植被條件下土壤水分在不同環(huán)境因子下的變異情況進行分析,探索山地森林-干旱河谷交錯帶植被恢復(fù)及管理的調(diào)節(jié)機制。為完善交錯帶生態(tài)演化過程理論,了解該地區(qū)及類似地區(qū)土壤水分變化規(guī)律,并為山地森林-干旱河谷交錯帶植被恢復(fù)及復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)管理提供理論依據(jù)。研究主要結(jié)果如下: 1)研究區(qū)植物種類有36科,104屬131種,各樣地內(nèi)植被群落層次單一,有灌木層和草本層,喬木分布少。灌木層的平均高度在60~130cm之間,平均蓋度為40%~65%;草本層平均高度在60cm以下,平均蓋度為10%~35%。 2)對各樣地土壤物理性質(zhì)進行了研究,土壤容重在0.96~1.65 g.cm~(-3)之間,隨土層加深而增大;土壤孔隙狀況是表層優(yōu)于下層,隨土層加深,土壤總孔隙度和毛管孔隙度減小,孔隙狀況變差;土壤機械組成主要以粒級d<0.25mm和d=0.25~0.5mm為主,各土壤剖面0~20cm土層石礫含量較高。 3)岷江上游干旱河谷地區(qū)土壤水分變化規(guī)律與當?shù)氐慕邓兓鞠嗤。雨季各植被類型土壤水分狀況良好,在海拔梯度上差異不大;旱季整個研究區(qū)土壤水分差異較大,隨著海拔的上升土壤水分有所增加;典型干旱河谷地段土壤水分在旱季處于嚴重虧缺狀態(tài),表明該地段旱季土壤水分是限制植物生長的主要原因;在高海拔交錯帶下緣地段的人工林,土壤水分狀況處于交錯帶及典型干旱河谷段之間,由于地表有大量草本層覆蓋以及林分郁閉度大,很大程度上遏止了表層土壤水分的散失,使土壤水分優(yōu)于低海拔地段。 4)各植被類型土壤含水量垂直變化一般具有季節(jié)性,在雨季表層含水量高于下層,呈降低型。旱季表層土壤水分變異大,10~20cm層含水量高于表層(0-10cm),然后隨土層加深含水量減小各植被類型變化趨于一致,呈先升后降。土壤表層變異系數(shù)大于下層,隨著土層的不斷加深,土壤含水量有逐步趨于穩(wěn)定的趨勢;各土層變異系數(shù)在雨季小,在旱季大,隨著海拔上升有增大趨勢。 5)交錯帶上緣的山地森林和下緣人工林地段的土壤水分狀況在雨季和旱季都優(yōu)于干旱河谷段,旱季尤其明顯,因此,在植被恢復(fù)過程中應(yīng)考慮海拔對土壤水分的影響。沿交錯帶逐步向下恢復(fù)植被,使林線下移,最終達到干旱河谷區(qū)植被恢復(fù)的目的,是干旱河谷區(qū)植被恢復(fù)的一條行之有效的途徑,可在干旱河谷區(qū)進行植被恢復(fù)時推廣。

【關(guān)鍵詞】:
【學位授予單位】:四川農(nóng)業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2008
【分類號】:S714
【目錄】:

  • 摘要4-6
  • Abstract6-9
  • 前言9-10
  • 1 文獻綜述10-20
  • 1.1 國內(nèi)土壤水分研究進展10
  • 1.2 國外土壤水分研究綜述10-11
  • 1.3 土壤水分異質(zhì)性研究進展11-18
  • 1.3.1 土壤水分空間異質(zhì)性11
  • 1.3.2 土壤水分動態(tài)11-13
  • 1.3.3 土壤水分空間分布研究方法13-15
  • 1.3.4 土壤水分影響因子15-18
  • 1.4 生態(tài)交錯帶18-20
  • 1.4.1 岷江上游干旱河谷生態(tài)現(xiàn)狀18-19
  • 1.4.2 岷江上游山地森林-干旱河谷交錯帶19-20
  • 2 研究目的和意義20-21
  • 3 材料和方法21-27
  • 3.1 研究區(qū)概況和樣地設(shè)置21-24
  • 3.2 研究內(nèi)容24
  • 3.3 研究方法與數(shù)據(jù)處理24-27
  • 3.3.1 植被群落調(diào)查24-25
  • 3.3.2 土壤含水量測定25
  • 3.3.3 土壤物理性質(zhì)的測定25-26
  • 3.3.4 變異系數(shù)26-27
  • 3.3.5 數(shù)據(jù)處理27
  • 4 結(jié)果與分析27-40
  • 4.1 植被和土壤物理性質(zhì)27-34
  • 4.1.1 植被狀況27-28
  • 4.1.2 土壤容重和土壤孔隙度28-30
  • 4.1.3 土壤機械組成30-32
  • 4.1.4 土壤物理性質(zhì)變異分析32-34
  • 4.2 土壤水分變異分析34-40
  • 4.2.1 土壤水分時間變化34-35
  • 4.2.2 土壤水分垂直變化35-38
  • 4.2.3 土壤水分變異分析38-40
  • 5 主要結(jié)論40-43
  • 參考文獻43-47
  • 致謝47
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    4 佘冬立;黃土高原水蝕風蝕交錯帶小流域植被恢復(fù)的水土環(huán)境效應(yīng)研究[D];中國科學院研究生院(教育部水土保持與生態(tài)環(huán)境研究中心);2009年

    5 宰松梅;水肥一體化灌溉模式下土壤水分養(yǎng)分運移規(guī)律研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2010年

    6 胡良軍;黃土高原植被恢復(fù)的土壤水分生態(tài)環(huán)境[D];西北農(nóng)林科技大學;2002年

    7 趙燕東;土壤水分快速測量方法及其應(yīng)用技術(shù)研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學;2002年

    8 雷宏軍;黃淮海平原集約種植條件下土壤有機碳動態(tài)建模及應(yīng)用[D];中國農(nóng)業(yè)大學;2005年

    9 王靜;凋落物對典型草原植被及土壤水分的影響[D];內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學;2011年

    10 崔建國;黃土半干旱區(qū)林木水分生理特性與土壤水分關(guān)系研究[D];北京林業(yè)大學;2012年

    中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

    1 薛艷鳳;兩優(yōu)培九的結(jié)實特性及其與溫度、土壤水分的關(guān)系研究[D];揚州大學;2001年

    2 孫中峰;晉西黃土區(qū)坡面林地土壤水分承載力研究[D];北京林業(yè)大學;2004年

    3 張志勇;基于駐波率原理的土壤水分測量方法的研究[D];山西農(nóng)業(yè)大學;2005年

    4 高運青;冀西北高原林地水分動態(tài)與水資源適度利用研究[D];河北農(nóng)業(yè)大學;2006年

    5 王艷君;由潮灘土壤含水量反演露灘地形的遙感方法初探[D];南京師范大學;2003年

    6 吳建虎;關(guān)于土壤有機質(zhì)直接測定系統(tǒng)測量精度改進措施的研究[D];山西農(nóng)業(yè)大學;2004年

    7 張智韜;基于遙感技術(shù)的灌區(qū)動態(tài)信息監(jiān)測[D];西北農(nóng)林科技大學;2005年

    8 高鳳蓮;農(nóng)田土壤水分時空變異特征及水量平衡分析[D];中國農(nóng)業(yè)大學;2004年

    9 柴春山;半干旱黃土丘陵溝壑區(qū)不同植被類型水土保持效應(yīng)及土壤水分研究[D];蘭州大學;2006年

    10 景艷;紫花苜蓿地上生物量累積對土壤水分及礦質(zhì)氮變化的影響研究[D];西北農(nóng)林科技大學;2007年


      本文關(guān)鍵詞:黃土丘陵坡地土壤水分空間分布數(shù)學模型,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



    本文編號:221632

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