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天然阔叶林

天然阔叶林的相关文献在1988年到2022年内共计108篇,主要集中在林业、农业经济、中国政治 等领域,其中期刊论文105篇、会议论文3篇、专利文献68788篇;相关期刊63种,包括山地学报、安徽林业科技、林业勘察设计等; 相关会议3种,包括全国农业地学学术研讨会、2017年海峡两岸水土保持学术研讨会、中国土壤学会第十二届全国会员代表大会暨第九届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会等;天然阔叶林的相关文献由164位作者贡献,包括黄清麟、庄崇洋、郑群瑞等。

天然阔叶林—发文量

期刊论文>

论文:105 占比:0.15%

会议论文>

论文:3 占比:0.00%

专利文献>

论文:68788 占比:99.84%

总计:68896篇

天然阔叶林—发文趋势图

天然阔叶林

-研究学者

  • 黄清麟
  • 庄崇洋
  • 郑群瑞
  • 江希钿
  • 李元红
  • 李晓景
  • 王宏
  • 马志波
  • 江传阳
  • 卓鸣秀
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 严铭海; 王金池; 黄清麟; 庄崇洋; 郑群瑞; 卓鸣秀
    • 摘要: 为揭示结构复杂、复层、异龄、多树种混交的中亚热带典型天然阔叶林主要树种的林木高径比特征,同时为中亚热带人工阔叶林、半天然林和天然阔叶林可持续经营提供主要阔叶树种林木高径比的典型参照,以建瓯万木林省级自然保护区内的中亚热带典型天然阔叶林14种主要树种为研究对象,运用Mann-Whitney U检验、Spearman秩相关系数、指数函数和双曲线函数分析主要树种各林层(包括3个亚层和全林)的林木高径比特征。结果表明,中亚热带天然阔叶林主要树种林木高径比平均值、最大值随亚层升高而减小,且平均值在各亚层之间总体上均有显著(P<0.05)或极显著差异(P<0.01);主要树种各林层林木高径比与胸径总体上均呈现极显著负相关(P<0.01)且相关系数较高,其中,第Ⅰ、Ⅱ亚层的相关系数明显高于全林和第Ⅲ亚层,相关系数绝对值第Ⅰ亚层为0.8061~0.8953,第Ⅱ亚层为0.7882~0.9643,第Ⅲ亚层为0.4190~0.8091,全林为0.4190~0.8489;指数函数和双曲线函数拟合第Ⅰ、Ⅱ亚层林木高径比与胸径关系的效果均较好,而拟合全林和第Ⅲ亚层的效果均相对较差;指数函数拟合全林和第Ⅲ亚层林木高径比与胸径关系的决定系数(R^(2))相对较高,均方根误差(E_(rms))和平均绝对误差(E_(ma))相对较小,而双曲线函数拟合第Ⅰ、Ⅱ亚层的R^(2)相对较高,E_(rms)和E_(ma)相对较小。主要树种各亚层林木高径比不是常数,会因所属亚层和胸径的不同而变化;主要树种各林层林木高径比与胸径关系曲线拟合是有意义且必要的,双曲线函数能更好地描述主要树种第Ⅰ、Ⅱ亚层林木高径比与胸径的关系,指数函数能更好地描述主要树种全林和第Ⅲ亚层林木高径比与胸径的关系;各树种林木高径比特征需要且可以采用各树种各林层林木高径比与胸径关系曲线表达。
    • 钟南清; 李春梅
    • 摘要: 走进江西省信丰县金盆山林场,空气清新,群鸟欢歌,溪水潺潺,保存完好的5.3万亩的天然阔叶林给人带来视觉震撼。金盆山林场境内的龙井湖由若干条林间小溪汇流而成,是信丰县50万城乡居民主要安全饮用水水源地。在金盆山林场,笔者看到全国十佳林场、全国林业系统先进集体、南方动植物基因库、中国最美林场、中国森林氧吧、江西省绿化模范先进单位等各类奖牌挂满荣誉室。成绩的背后,是一代又一代金盆山林业人的默默坚守和努力付出。
    • 李晓光
    • 摘要: 针对天然阔叶林疏伐作业设计、施工与验收工作实际,通过在木兰围场选定具有代表性的试验区,开展不同标准地设置方式和施工作业模式,进行株数和蓄积偏差率对比分析研究.结果表明:分区布设标准地、确定保留木、全林标定采伐木、使用专业采伐队是山地天然阔叶林疏伐作业最佳选择方案.
    • 撰文钟南清; 李春梅; 龚循辉(摄影)
    • 摘要: 走进江西省信丰县金盆山林场,空气清新,群鸟欢歌,溪水潺潺,保存完好的5.3万亩天然阔叶林给人带来视觉震撼。金盆山林场境内龙井湖,由若干条林间小溪汇流而成,是信丰县50万城乡居民主要安全饮用水水源地。
    • 张纪元
    • 摘要: 以黑龙江省东方红林业局天然阔叶林和人工针叶林为研究对象,分别设置抚育采伐与对照2种处理,于2013年和2016年对样地进行调查.结果表明:抚育采伐使阔叶林样地辛普森指数和香农-威纳指数分别增加了35.69%和25.49%,使针叶林样地辛普森指数和香农-威纳指数分别增加了73.42%和61.19%;抚育采伐显著提高了阔叶林和针叶林样地林木蓄积量,蓄积量抚育成效分别为3.09%和1.48%;抚育采伐显著提高了阔叶林和针叶林样地生物量,生物量年平均增长率为4.69%和16.97%;抚育采伐使阔叶林样地年均固碳量和年均释氧量分别增加50.17%和59.97%,使针叶林样地年均固碳量和年均释氧量分别增加59.60%和59.37%;抚育样地内生物多样性抚育成效值、蓄积量抚育成效值和生物量抚育成效值均大于0,说明抚育采伐增加了林分的综合效益.
    • 马志波; 黄清麟; 庄崇洋; 郑群瑞; 王宏
    • 摘要: [目的]通过分析不同林层林木之间的竞争情况,以期揭示林木间相互竞争的类型、林木受到的竞争压力与林木垂直分布之间的关系,为森林资源的保护与利用提供科学依据.[方法]在福建万木林自然保护区内设5块典型中亚热带天然阔叶林样地,采用Hegyi的竞争指数,按分层和不分层两种情形研究林木间的竞争强度.[结果]在1-5号样地,当取样半径超过4 m后,林木间的竞争强度随取样半径的增大而减小的趋势变缓,4 m是分析林木竞争的适宜半径;以4 m为半径分析林木间的竞争,发现有一半以上的组成树种只发生种间竞争,剩余同时发生种间和种内竞争的树种,其竞争木构成中数量占优势的普遍是与其相异的树种,且种间竞争强度普遍强于种内竞争;各样地的乔木层都可以划分出由高到低的3个林层,在平均水平,越高层的林木距离竞争木越远、在竞争木的组成中较矮小的第3林层林木数量也越多;越高层的林木,平均每株对象木与其全部竞争木之间的竞争压力越小.[结论]在调查的典型群落中,普遍发生的是种间竞争,而林木受到的竞争压力及其竞争木的组成都与它们的垂直分布关系密切,在森林资源保护和经营中应对垂直分布予以更多的关注;乔木层中的优势树种未发生激烈种间或种内竞争;可以发生激烈种间竞争的乔木树种有米槠、庆元冬青、少叶黄杞和杜英,不存在特定的竞争木与它们竞争,它们与竞争木相近、主要分布在第2或第3林层;种内竞争过于激烈的有山杜英、华杜英、山黄皮、野含笑和羊舌树,也主要分布在第2或第3林层.
    • 邹海南
    • 摘要: 该文对连城县2006年和2016年两期森林资源二类调查天然阔叶树林分复位样地数据进行统计分析,结果表明:连城县以天然阔叶树占优势的阔叶树林分正处于自我修复和自然演替的旺盛生长期,人为破坏减少、进界幼树增加、林内自然枯损正常.
    • 张豪杰; 张哲艇; 朱巍巍; 王思娜; 柯志军
    • 摘要: 以仙居县淡竹乡天然阔叶林为研究对象,利用角尺度、混交度和大小比数3种空间结构参数分析其空间结构特征.结果表明,林分角尺度为0.497~0.523,其空间分布格局为随机偏弱聚集分布;混交度为0.618~0.760,林木个体种间结构属中强度混交;大小比数为0.490~0.503,林木空间大小对比上除马尾松呈明显优势,山合欢明显受压外,其余树种大小比总体分布均匀,既有占优势树种也有受压树种.
    • 徐晓林
    • 摘要: 以小陇山龙门林场天然阔叶林为研究对象,利用角尺度、混交度和大小比数3种空间结构参数分析其空间结构特征.结果 表明:林分角尺度为0.497~0.523,其空间分布格局为随机偏弱聚集分布;混交度为0.618~0.760,林木个体种间结构属中强度混交;大小比数为0.490~0.503,林木空间大小对比上,除日本落叶松呈明显优势,山合欢明显受压外,其余树种大小比数总体分布均匀,即有优势树种也有受压树种.
    • 庄崇洋; 黄清麟; 马志波; 郑群瑞; 王宏
    • 摘要: [Objective] A new storey identification method--Maximum Light Receiving Plane (MLRP) method was developed to identify forest story of typical natural broad-leaved forests in mid-subtropical zone in accordance with whether the tree crowns could receive sunlight directly and the extent of direct sunlight the crowns received,which provide a new way in revealing the patterns of vertical structure of the natural broad-leaved forests in mid-subtropical zone.[Method] The typical natural broad-leaved forests in mid-subtropical zone could be identified as Light Receiving Storey (LRS) and NonLight Receiving Storey (NLRS) by the MLRP method.The LRS could be separated further by ward method of cluster analysis according to tree height.[Result] The five sample plots of typical natural broad-leaved forests in mid-subtropical zone were divided into LRS (Ⅰ) and NLRS (Ⅱ) by the MLRP method,LRS comprised substorey Ⅰ1 and Ⅰ 2.The results of MLRP method of the five sample plots indicated that the height of interface between LRS and NLRS (i.e.the height of the interface between storey Ⅰ and Ⅱ) were 17.0,16.5,17.0,17.0,and 16.0 m,and the height of interface between substorey Ⅰ 1 and Ⅰ 2 were 25.0,27.0,25.0,22.9,and 25.0 m,respectively.The volume of per hectare of various substoreys,height difference between adjacent storeys and the mean diameter at breast height of various substoreys all conformed to National Standards (GBT 26424-2010) when the storeys were identified by the MLRP method.[Conclusion]The MLRP was proven by CVPA-H curves,it is a simple and practicable field operation without measuring heights of all trees but just by judging whether the tree crowns received direct sunlight and whether the tree crowns were evidently outstanding in the stand (i.e.the extent of direct sunlight received).Comparisons of the storey identification by MLRP method with profile diagram,the changes of variation coefficients of height of different storey identified,and whether the calculations of stand description factors at substoreys conforming to storey identification of the National Standards (GBT 26424-2010) further proved that the MLRP method was scientifically sound.The MLRP method could better reflect the patterns of natural differentiation of vertical structure of the natural broad-leaved forests in mid-subtropical zone.It also reflected the consequence of competition among trees for light and spatial resource,implying a biological significance.%[目的]依据林木树冠是否接受到垂直光照和林木树冠接受到垂直光照的程度提出林层划分新方法——最大受光面法,为揭示中亚热带天然阔叶林垂直结构的自然分异规律提供新方法.[方法]在典型中亚热带天然阔叶林中,采用最大受光面法将林分划分为受光层和非受光层;在受光层中,以林木树高为聚类因子采用离差平方和法(ward法)对受光层进一步分层.[结果]通过最大受光面法将5块典型中亚热带天然阔叶林标准地划分为受光层Ⅰ和非受光层Ⅱ,其中受光层包括Ⅰ1和Ⅰ2亚层;最大受光面法林层划分结果显示,5块标准地的受光层和非受光层的分界面高度(即第Ⅰ,Ⅱ层分界面高度)分别为17.0,16.5,17.0,17.0和16.0 m;Ⅰ1和Ⅰ2亚层的分界面高度分别为25.0,27.0,25.0,22.9和25.0 m;划分林层后,Ⅰ1,Ⅰ2和Ⅱ层的每公顷蓄积量,相邻的Ⅰ1,Ⅰ2和Ⅱ层间的高差和Ⅰ1,Ⅰ2,Ⅱ层平均胸径均符足林层划分国家标准(GBT 26424-2010).[结论]CVPA-H曲线的变化规律证实了最大受光面的存在,在野外只需判断林木树冠是否接受到垂直光照和林木树冠是否明显突出(即接受到垂直光照的程度)即可实现林层划分,无需测量每株林木树高,野外操作简单易行;林层划分结果与剖面图判断结果的对比和各层测树因子都符合林层划分国家标准(GBT 26424-2010)等,验证了最大受光面法划分林层的科学性;最大受光面法能较好地反映中亚热带天然阔叶林垂直结构的自然分异规律,该方法依据林木树冠是否能接受到垂直光照和接受到垂直光照的程度进行林层划分,体现了林木对垂直光照和空间资源竞争的结果,具有一定的生物学意义.
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